❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
전력 전자용 커패시터 시장 개요 및 성장 전망 (2025-2030)
1. 시장 개요 및 예측
전력 전자용 커패시터 시장은 2025년 52.9억 달러에서 2030년 71.2억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 기록하며 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 세라믹, 탄탈륨, 알루미늄 전해, 종이 및 플라스틱 필름, 슈퍼커패시터/EDLC 등의 유형과 전력 전송 및 분배, 모터 및 드라이브, 조명, 전원 공급 장치 및 어댑터 등의 최종 사용자, 그리고 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
2. 시장 성장 동력 및 주요 트렌드
이러한 시장 성장은 여러 핵심 동인과 트렌드에 의해 주도되고 있습니다.
* 글로벌 전자 산업의 변화: 5G 기술의 확산과 첨단 전자 기기 수요 증가가 전 세계 전자 산업의 중요한 변화를 이끌고 있습니다. 에릭슨은 2029년까지 전 세계 5G 가입자가 53억 명을 넘어설 것으로 예상하며, 이는 현대 전자 기기에서 안정적인 전력 공급과 효율적인 에너지 관리를 위한 전력 전자용 커패시터의 수요를 촉진하고 있습니다.
* 자동차 산업의 전동화: 자동차 부문은 전동화로의 급격한 전환을 겪고 있으며, 이는 전력 전자 부품 수요 역학을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전기차 판매량은 전년 대비 35% 증가한 약 1,400만 대로 전체 자동차 판매량의 18%를 차지했습니다. 이러한 전환은 회생 제동 시스템, DC-DC 컨버터, 온보드 충전기 등 전력 전자 시스템의 혁신을 가속화하며, 에너지 저장 및 전압 조절에 필수적인 커패시터 수요를 증대시키고 있습니다.
* 재생 에너지 부문의 확장: 재생 에너지 부문의 확장은 전력 전자 애플리케이션의 중요한 동력으로 부상했습니다. 2023년 미국 내 태양광 발전량은 164.5테라와트시로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 태양광 및 풍력 시스템에서 전력 변환, 에너지 저장, 그리드 안정화에 필요한 고성능 커패시터의 수요를 증가시키고 있습니다.
* 전자 부품의 소형화 및 기능성 증대: 전자 부품의 소형화 및 기능성 증대 추세는 시장 성장을 견인하는 또 다른 요인입니다. 2023년 유럽 자동차 제조 산업은 1,810만 대 이상의 차량을 생산했으며, 이 중 85.3%가 첨단 전자 시스템을 탑재한 승용차였습니다. 이는 더 작고 효율적인 전력 커패시터 개발을 촉진하며, 고밀도 전력을 처리하면서도 신뢰성과 성능을 유지하는 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다.
* 유도 모터 수요 증가: 에너지 효율성과 산업 자동화에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 다양한 산업에서 유도 모터의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2050년까지 글로벌 산업 에너지 소비량이 361.4조 BTU에 달할 것으로 예상됨에 따라, 고효율 유도 모터의 채택이 필수적이며, 이는 전력 관리 및 효율성 향상을 위한 산업용 및 고전압 커패시터의 통합을 촉진하고 있습니다.
* 첨단 차량 시스템의 혁신 수요 증가: 자동차 산업의 전동화 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)으로의 빠른 전환은 혁신적인 전력 전자 시스템에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 2024년 1분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 약 25% 증가했으며, ADAS의 보급률도 높아지고 있습니다. 이러한 시스템은 견고한 전력 관리 및 에너지 저장 솔루션을 요구하며, 켈트론(Keltron)의 슈퍼커패시터 제조 공장 설립과 같은 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.
3. 유형별 시장 분석
* 종이 및 플라스틱 필름 커패시터: 2024년 약 45%의 시장 점유율로 전력 전자용 커패시터 시장을 지배하고 있습니다. 이는 재생 에너지 부문, 특히 태양광 및 풍력 발전 인버터 및 컨버터에서의 광범위한 채택에 기인합니다. 고전압 애플리케이션에서의 신뢰성, 전력 역률 보정, 모터 구동, EMI 억제 등에 필수적이며, 전기차 충전 인프라, 산업 자동화 시스템, 스마트 그리드에서의 사용이 증가하고 있습니다.
* 슈퍼커패시터/EDLC: 2024년부터 2029년까지 약 11%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전기 및 하이브리드 차량의 회생 제동 시스템 및 스타트-스톱 시스템과 같은 자동차 애플리케이션에서의 채택 증가에 주로 기인합니다. 또한 재생 에너지 저장, 산업용 전력 백업 시스템, 스마트 그리드 애플리케이션에서의 수요 증가도 성장을 견인하고 있습니다. 빠른 충방전 주기, 높은 전력 밀도, 긴 수명은 이 부문의 매력을 높이고 있습니다.
* 기타 커패시터: 세라믹 커패시터는 가전제품 및 자동차(ADAS, 전기차 파워트레인)에서 광범위하게 사용되며 중요한 시장 입지를 유지합니다. 전해 커패시터는 전원 공급 장치 및 산업 장비에서 높은 정전 용량을 제공하며 필수적인 역할을 합니다. 탄탈륨 커패시터는 항공우주 및 의료 기기와 같이 높은 신뢰성과 안정성이 요구되는 특수 애플리케이션에서 중요하게 사용됩니다.
4. 최종 사용자 산업별 시장 분석
* 에너지 및 전력: 2024년 약 38%의 시장 점유율로 전력 전자용 커패시터 시장을 지배합니다. 이는 재생 에너지원의 채택 증가와 효율적인 전력 분배 시스템의 필요성에 의해 주도됩니다. 스마트 그리드 기술, 에너지 저장 시스템, 전력 역률 보정 애플리케이션의 확산도 이 부문의 성장을 강화합니다. 커패시터는 전압 조절, 에너지 저장, 전력 품질 개선에 중요한 역할을 합니다.
* 자동차 및 운송: 2024년부터 2029년까지 약 10%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 차량의 급격한 전동화와 ADAS 채택 증가에 주로 기인합니다. 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV)의 증가는 전력 변환, 에너지 저장, 전압 조절 요구 사항을 처리할 수 있는 고성능 커패시터에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.
* 기타 최종 사용자: 가전, 산업, 항공우주 및 방위 부문은 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 가전제품은 스마트폰, 노트북 등 전자 기기의 지속적인 발전으로 인해 강력한 입지를 유지합니다. 산업 부문은 자동화 및 인더스트리 4.0 이니셔티브에 의해 성장하며, 항공우주 및 방위 부문은 첨단 군사 전자 장비 및 상업용 항공 애플리케이션에 의해 수요가 촉진됩니다. 의료 기기 및 통신을 포함한 기타 최종 사용자 산업도 특수 애플리케이션을 통해 시장 다양성에 기여합니다.
5. 지역별 시장 분석
* 중국: 2024년 약 37%의 시장 점유율로 전력 전자용 커패시터 시장을 지배하며, 2024년부터 2029년까지 약 7%의 연평균 성장률로 높은 성장 잠재력을 보여줍니다. 강력한 제조 생태계와 전기차 생산에 대한 막대한 투자가 이러한 리더십을 강화합니다. 재생 에너지 통합에 대한 중국의 노력과 스마트 그리드 기술 및 에너지 저장 솔루션에 대한 투자는 커패시터 수요를 더욱 증폭시킵니다. ‘중국 제조 2025’와 같은 산업 자동화 이니셔티브도 시장 성장을 견인합니다.
* 미국: 첨단 자동차 부문과 강력한 재생 에너지 이니셔티브에 힘입어 전력 전자용 커패시터 시장에서 기술 혁신의 중요한 허브입니다. 2024년 1분기 신규 경량 차량 판매의 9.3%를 전기차가 차지했으며, 국방부의 25GW 이상 재생 에너지 용량 허가와 같은 정부의 노력은 시장 수요를 촉진합니다. 주요 자동차 제조업체의 존재와 ‘Make in America’와 같은 현지 제조 강화 정책도 시장 성장에 기여합니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제와 강력한 자동차 제조 기반을 바탕으로 전력 전자 커패시터의 중요한 시장입니다. BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠와 같은 유명 제조업체가 이끄는 자동차 부문은 전기차 기술 혁신을 주도합니다. 유럽 연합의 차량 전동화 및 지속 가능한 운송 솔루션 추진은 첨단 커패시터 기술에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 독일의 ‘인더스트리 4.0 2030 비전’과 같은 이니셔티브는 자동화 기술 채택을 가속화하고 있습니다.
* 기타 국가: 일본, 한국, 대만 및 신흥 시장이 전력 전자용 커패시터 시장에서 상당한 잠재력을 보여줍니다. 일본의 성숙한 전자 산업과 강력한 자동차 부문은 커패시터 기술 혁신을 주도하며, 한국의 로봇 밀도 및 자동화 리더십은 지속적인 수요를 창출합니다. 대만의 반도체 전문성과 성장하는 전기차 이니셔티브는 독특한 시장 확장 기회를 제공합니다. 동남아시아 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장은 산업 자동화, 재생 에너지 채택, 가전제품 제조 증가에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.
6. 경쟁 환경
전력 전자용 커패시터 시장은 TDK Corporation, Vishay Intertechnology, Murata Manufacturing, AVX Corporation (Kyocera Group), Kemet Corporation (Yageo Group)과 같은 선도 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 자동차 전자 제품 및 IoT 기기의 새로운 애플리케이션을 위한 소형화 및 성능 향상 커패시터 개발에 상당한 R&D 투자를 통해 제품 혁신을 이끌고 있으며, 기술 라이선싱, 전략적 제휴 및 인수합병(M&A)을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 또한, 신흥 시장의 성장 잠재력을 활용하기 위해 지역별 생산 및 유통 네트워크를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
7. 시장 동인
전력 전자용 커패시터 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV)의 급증: 전기차의 파워트레인, 배터리 관리 시스템(BMS), 온보드 충전기 등에 고성능 커패시터가 필수적으로 사용되면서 수요가 크게 증가하고 있습니다.
* 재생 에너지 시스템의 확대: 태양광 인버터, 풍력 터빈 등 재생 에너지 발전 시스템에서 전력 변환 및 안정화를 위해 대용량, 고신뢰성 커패시터의 필요성이 증대되고 있습니다.
* 산업 자동화 및 로봇 공학의 발전: 공장 자동화 시스템, 산업용 로봇, 모터 드라이브 등에서 정밀한 전력 제어를 위한 커패시터 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
* 5G 및 IoT 기기의 확산: 5G 통신 장비, 데이터 센터, 스마트 가전 및 웨어러블 기기 등 IoT 생태계의 확장은 소형, 고효율 커패시터에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 전력 효율성 및 소형화 요구 증대: 전력 손실을 줄이고 시스템의 전체 크기를 줄이기 위한 고효율, 고밀도, 소형 커패시터 기술 개발이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
8. 시장 제약 및 과제
시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로는 원자재 가격 변동성, 제조 공정의 복잡성으로 인한 높은 생산 비용, 그리고 특정 애플리케이션에 대한 엄격한 성능 및 신뢰성 요구 사항 충족의 어려움 등이 있습니다. 또한, 기술 발전 속도가 빨라 제품 수명 주기가 짧아질 수 있으며, 이는 기업의 R&D 투자 회수에 대한 부담으로 작용할 수 있습니다.
이 보고서는 전력 전자 커패시터 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 전력 전자 커패시터는 비정현파 전압 및 펄스 전류에 특화되어 설계되며, DC 및 AC 애플리케이션 모두에 광범위하게 사용됩니다. 특히, 입력/출력 필터, 댐핑 커패시터, 반도체 소자 소거 등 다양한 AC 애플리케이션에서 필수적인 역할을 수행합니다. 본 연구는 2019년부터 2024년까지의 시장 규모를 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 과거 추이와 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.
시장 규모는 2024년 49.7억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 52.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.10%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 71.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 여러 산업 분야에서 유도 전동기에 대한 수요 증가와 전기차(EV) 내 혁신적인 시스템에 대한 수요 증대가 강력하게 꼽힙니다. 반면, 전기 부품의 전류 누설 사례는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
시장은 유형별로 세라믹, 탄탈륨, 알루미늄 전해 커패시터, 종이 및 플라스틱 필름 커패시터, 슈퍼커패시터/EDLC로 세분화되어 각 유형별 시장 동향을 분석합니다. 최종 사용자별로는 전력 전송 및 분배, 모터 및 드라이브, 조명, 전원 공급 장치 및 어댑터 부문으로 나뉘어 각 산업의 수요를 파악합니다. 지리적으로는 미주, 유럽/중동/아프리카, 아시아 태평양(일본 및 한국 포함) 지역으로 구분되며, 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 유럽, 중동 및 아프리카 지역이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되어 주목됩니다.
주요 시장 참여 기업으로는 TDK Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Murata Manufacturing Co. Ltd, AVX Corporation (Kyocera Group), Kemet Corporation (Yageo Company) 등이 있으며, 이들 기업의 프로필과 경쟁 전략이 분석됩니다.
본 보고서는 또한 시장 개요, 산업 매력도(Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 평가), 산업 가치 사슬 분석, COVID-19 팬데믹이 시장에 미치는 영향, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망을 포함한 포괄적인 내용을 다루고 있어, 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.


1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 구매자의 교섭력
- 4.2.2 공급업체의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 여러 산업 분야에서 유도 전동기에 대한 수요 증가
- 5.1.2 전기차의 혁신적인 시스템에 대한 수요 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 전기 부품의 전류 누설 사례
6. 시장 세분화
- 6.1 유형
- 6.1.1 세라믹
- 6.1.2 탄탈
- 6.1.3 알루미늄 전해 커패시터
- 6.1.4 종이 및 플라스틱 필름 커패시터
- 6.1.5 슈퍼커패시터/EDLC
- 6.2 지역
- 6.2.1 아메리카
- 6.2.2 유럽, 중동 및 아프리카
- 6.2.3 아시아 (일본 및 한국 제외)
- 6.2.4 일본 및 대한민국
- 6.2.5 호주 및 뉴질랜드
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 TDK Corporation
- 7.1.2 Vishay Intertechnology Inc.
- 7.1.3 Murata Manufacturing Co. Ltd
- 7.1.4 AVX Corporation (Kyocera Group)
- 7.1.5 Kemet Corporation (Yageo Company)
- 7.1.6 Cornell Dubilier Electronics Inc.
- 7.1.7 Eaton Corporation PLC
- 7.1.8 Hongfa Technology Co.
- 7.1.9 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
- 7.1.10 Yageo Corporation
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장의 미래

전력 전자용 콘덴서는 전력 변환 및 제어 회로에서 에너지를 저장하고 방출하며, 전압을 평활화하고, 노이즈를 필터링하며, 공진 회로를 구성하는 등 핵심적인 역할을 수행하는 수동 소자입니다. 일반적인 콘덴서와 달리, 전력 전자 분야에서는 고전압, 고전류, 고주파수 환경에서 높은 신뢰성과 장수명을 요구하며, 극한의 온도 조건에서도 안정적인 성능을 유지해야 합니다. 이는 전력 시스템의 효율성, 안정성 및 수명에 직접적인 영향을 미치므로, 해당 용도에 특화된 설계와 재료 기술이 필수적입니다.
전력 전자용 콘덴서는 주로 유전체 재료와 구조에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 필름 콘덴서는 폴리프로필렌(PP), 폴리에스터(PET), 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 등의 유전체 필름을 사용하여 제작되며, 고전압, 고주파 특성이 우수하고 손실이 적어 DC-Link, AC 필터, 공진 회로 등에 널리 사용됩니다. 둘째, 전해 콘덴서는 알루미늄 산화막을 유전체로 사용하며, 높은 정전 용량을 제공하고 비교적 저렴하지만, ESR(등가 직렬 저항) 및 ESL(등가 직렬 인덕턴스)이 상대적으로 높고 수명에 제한이 있을 수 있습니다. 최근에는 액체 전해액 대신 고체 폴리머를 사용하여 성능을 개선한 제품도 개발되고 있습니다. 셋째, 세라믹 콘덴서는 티탄산 바륨 등의 세라믹 재료를 유전체로 사용하며, 소형화가 용이하고 고주파 특성이 뛰어나 스너버 회로나 고주파 필터에 적용됩니다. 마지막으로, 이중층 콘덴서 또는 슈퍼커패시터는 매우 높은 에너지 밀도를 제공하여 순간적인 고전력 공급이나 에너지 저장 시스템에 활용되며, 전력 전자 시스템의 보조 에너지원으로 그 중요성이 부각되고 있습니다.
전력 전자용 콘덴서는 다양한 전력 변환 장치 및 시스템에서 핵심적인 기능을 담당합니다. 대표적으로, 인버터 및 컨버터 회로의 DC-Link 단에서 직류 전압을 평활화하고 스위칭 동작에 필요한 에너지를 저장하여 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 이는 전기차, 하이브리드차, 풍력 및 태양광 발전 시스템의 인버터, 산업용 모터 드라이브 등에 필수적으로 적용됩니다. 또한, AC 필터 콘덴서는 전력 계통에 유입되는 고조파를 제거하고 역률을 개선하여 전력 품질을 향상시키는 데 기여하며, 무정전 전원 공급 장치(UPS)나 HVDC(초고압 직류 송전) 시스템에 활용됩니다. 스너버 콘덴서는 IGBT나 MOSFET과 같은 스위칭 소자의 과전압 및 과전류로부터 소자를 보호하여 시스템의 신뢰성을 높이는 역할을 합니다. 이 외에도 공진형 컨버터의 공진 회로, 무선 전력 전송 시스템, 펄스 전원 공급 장치 등 고성능 전력 전자 시스템 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다.
전력 전자용 콘덴서의 성능은 주변 기술의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화갈륨(GaN)과 같은 차세대 전력 반도체 소자의 등장은 스위칭 주파수를 획기적으로 높이고 고온 동작을 가능하게 하여, 콘덴서에게도 더 높은 주파수 특성과 내열성을 요구하고 있습니다. 또한, LLC 공진 컨버터와 같은 고효율 전력 변환 토폴로지의 발전은 콘덴서의 저손실 특성과 정밀한 용량 제어를 더욱 중요하게 만들고 있습니다. 고전력 밀도 시스템의 확산은 콘덴서의 발열 문제를 심화시키므로, 효율적인 열 관리 기술과 함께 콘덴서 자체의 저손실 설계가 필수적입니다. 유전체, 전극, 패키징 등 재료 과학의 발전은 콘덴서의 소형화, 고용량화, 고신뢰성 확보에 기여하며, 정교한 시뮬레이션 및 모델링 기술은 콘덴서의 전기적, 열적 특성을 정확하게 예측하고 최적화하는 데 활용됩니다.
전력 전자용 콘덴서 시장은 전 세계적인 에너지 효율 증대 요구와 친환경 에너지 전환 가속화에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히, 전기차 및 하이브리드차 시장의 급성장은 고전압, 고용량, 고신뢰성 콘덴서에 대한 수요를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 또한, 태양광 및 풍력 발전 시스템의 보급 확대, 에너지 저장 시스템(ESS)의 구축, 산업 자동화 및 로봇 산업의 발전, 데이터 센터 및 통신 장비의 전력 효율 개선 노력 등 다양한 분야에서 전력 전자용 콘덴서의 수요를 견인하고 있습니다. 시장은 고전력 밀도, 소형화, 경량화, 고효율, 장수명, 그리고 고온 동작이 가능한 제품을 중심으로 기술 경쟁이 심화되고 있으며, 원자재 가격 변동과 공급망 안정성 확보 또한 중요한 이슈로 부상하고 있습니다.
미래 전력 전자용 콘덴서는 더욱 극한의 환경에서 고성능을 발휘하도록 발전할 것입니다. 첫째, 고전압, 고전류, 고주파수 특성을 더욱 향상시키면서도 손실을 최소화하는 방향으로 기술 개발이 이루어질 것입니다. 둘째, 전력 모듈 내 통합 및 시스템 소형화 요구에 맞춰 더욱 작은 부피에 높은 용량과 신뢰성을 구현하는 기술이 중요해질 것입니다. 셋째, 고유전율, 저손실, 고온 내성을 갖춘 신소재 개발이 활발히 진행될 것이며, 이를 통해 콘덴서의 성능 한계를 돌파할 것으로 기대됩니다. 넷째, 자가 진단 및 수명 예측 기능을 갖춘 스마트 콘덴서의 등장은 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 예방 정비를 가능하게 할 것입니다. 마지막으로, 전해 콘덴서와 필름 콘덴서의 장점을 결합한 하이브리드형 콘덴서나, 친환경 재료를 사용하고 재활용성을 높인 지속 가능한 제품 개발 또한 중요한 미래 과제가 될 것입니다. 이러한 기술 발전은 도심 항공 모빌리티(UAM), 양자 컴퓨팅 등 새로운 고성능 전력 시스템의 구현을 가속화할 것입니다.