❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
울트라커패시터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)
울트라커패시터 시장은 2025년 41억 9천만 달러로 평가되었으며, 2026년 47억 8천만 달러에서 2031년 92억 2천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.05%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 기존 배터리가 따라올 수 없는 수백만 사이클의 내구성과 순간적인 전력 공급 능력을 갖춘 울트라커패시터 기술의 입증된 역량을 반영합니다. 전기차 회생 제동, 전력망 주파수 조절, 산업 자동화 등 빠른 충방전 성능을 요구하는 분야에서 강력한 수요가 발생하고 있습니다.
제조업체들은 자동화된 생산 라인을 확장하고, 독점적인 전극 재료를 통합하며, 울트라커패시터를 리튬 이온 배터리와 결합하는 하이브리드 저장 아키텍처를 구축하고 있습니다. 이러한 움직임은 투자 회수 기간을 단축하고 유지보수 비용을 절감하며, 운송, 에너지, 제조 부문 전반에 걸쳐 울트라커패시터 시장의 침투를 확대할 것입니다.
시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 47억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 92억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 14.05%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
주요 보고서 요약:
* 커패시터 유형별: 2025년 전기화학 이중층 커패시터(Electrochemical Double-Layer Capacitors)가 울트라커패시터 시장 점유율의 63.60%를 차지했으며, 하이브리드 커패시터(Hybrid Capacitors)는 2031년까지 19.50%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 모듈 전압 등급별: 2025년 25-50V 세그먼트가 울트라커패시터 시장 규모의 37.15%를 차지했으며, 50-100V 모듈은 17.35%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 전극 재료별: 2025년 활성탄 전극(Activated-Carbon electrodes)이 69.85%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 그래핀 재료(Graphene materials)는 2031년까지 25.32%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 자동차 및 운송 부문이 36.45%의 매출 점유율을 기록했으며, 산업 장비(Industrial equipment)는 2031년까지 16.95%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 울트라커패시터 시장의 44.05%를 차지했으며, 15.25%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남을 것으로 전망됩니다.
(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)
글로벌 울트라커패시터 시장 동향 및 통찰력:
주요 성장 동력 분석:
울트라커패시터 시장의 성장을 이끄는 주요 동력은 다음과 같습니다.
* 전기차 수요 급증: 연평균 성장률에 3.20%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 북미 지역을 중심으로 전 세계적으로 중기적인 영향을 미칩니다.
* 재생 에너지 그리드 통합: 연평균 성장률에 2.80%의 영향을 미치며, 유럽 및 아시아 태평양 지역을 중심으로 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칩니다.
* 전극 재료 기술 발전: 연평균 성장률에 2.10%의 영향을 미치며, 북미 및 유럽 지역의 R&D를 중심으로 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칩니다.
* 풍력 터빈 피치 개조 증가: 연평균 성장률에 1.90%의 영향을 미치며, 유럽 및 북미에서 시작하여 아시아 태평양으로 확장되는 중기적인 영향을 미칩니다.
* 산업용 로봇 KERS(운동 에너지 회수 시스템) 채택: 연평균 성장률에 1.60%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역을 핵심으로 유럽 및 북미로 확산되는 중기적인 영향을 미칩니다.
* 철도 전철화 인센티브: 연평균 성장률에 1.40%의 영향을 미치며, 유럽 및 아시아 태평양 지역과 북미 일부 지역에 장기적인 영향을 미칩니다.
주요 동력 상세 설명:
1. 전기차 수요 급증:
전기차 판매 증가는 회생 제동 및 하이브리드 에너지 저장 시스템 내 울트라커패시터 모듈에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. NTT 인디카 시리즈에 적용된 스켈레톤 테크놀로지스(Skeleton Technologies)의 사례는 4.5초 주기 동안 60마력의 출력을 제공하여 대규모 피크 전력 성능을 입증했습니다. 차량 아키텍처는 800V 플랫폼으로 전환되고 있으며, 이는 울트라커패시터의 낮은 내부 저항과 빠른 전력 처리량에 잘 부합하는 전압 범위입니다. 자동차 제조업체들은 과도 전류를 울트라커패시터에 할당하고 지속적인 방전은 배터리에 맡기는 하이브리드 팩을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 배터리 수명을 연장하고 전체 구동계 효율성을 향상시킵니다.
2. 재생 에너지 그리드 통합:
전력망 운영자들은 가변적인 태양광 및 풍력 발전 출력을 균형 있게 유지하기 위해 1초 미만의 응답 시간을 요구합니다. 중국 화넝 그룹(China Huaneng Group)의 뤄위안 발전소에 설치된 5MW 슈퍼커패시터 시스템은 기존 솔루션보다 14배 빠른 주파수 조절 응답을 보여주었습니다. 지멘스 에너지(Siemens Energy)의 E-STATCOM 플랫폼은 최대 20년 동안 75MW의 사이클링 기능을 달성하며, 유효 전력 및 무효 전력 지원을 모두 제공합니다. 이러한 기술은 재생 에너지원의 불안정성을 보완하고 전력망의 안정성을 높이는 데 필수적입니다.
이 보고서는 글로벌 울트라커패시터(슈퍼커패시터 또는 전기화학 커패시터라고도 함) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 울트라커패시터는 기존 커패시터와 충전식 배터리 사이의 에너지 저장 장치로, 화학 반응 대신 전기장 내 전하 분리를 통해 에너지를 저장합니다. 이는 빠른 충방전, 높은 전력 출력, 긴 수명 및 최소한의 성능 저하를 특징으로 합니다.
본 연구는 전 세계 제조업체의 울트라커패시터 판매 수익을 추적하고, 주요 시장 매개변수, 성장 영향 요인, 주요 제조업체 및 거시 경제 요인의 전반적인 영향을 분석합니다. 2031년까지 울트라커패시터 시장 규모는 92.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전기차(EV) 수요 급증, 재생 에너지 그리드 통합, 전극 재료 기술 발전, 풍력 터빈 피치 개조 증가, 산업용 로봇의 KERS(운동 에너지 회수 시스템) 채택, 철도 전철화 인센티브 등이 있습니다. 반면, 리튬 이온 배터리 대비 높은 와트시당 비용, 낮은 에너지 밀도, 활성탄 공급 부족, 그리고 통일된 안전 규정 부재는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히, 리튬 이온 배터리 대비 높은 비용은 단기적인 제약이지만, 총 소유 비용(TCO) 분석을 통해 그 격차가 줄어들고 있음이 확인됩니다.
시장은 커패시터 유형(전기 이중층 커패시터(EDLC), 유사 커패시터, 하이브리드 커패시터, 리튬 이온 커패시터), 모듈 전압 등급(25V 이하, 25~50V, 50~100V, 100V 초과), 전극 재료(활성탄, 그래핀/곡선 그래핀, 금속 산화물, 전도성 고분자), 최종 사용 산업(자동차 및 운송, 가전제품, 에너지 및 전력, 산업 장비, 항공우주 및 방위, 의료 기기) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 하이브리드 커패시터는 연평균 19.50%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 44.05%로 선두를 유지하며 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
기술적 측면에서 그래핀 전극은 전도성과 에너지 밀도를 향상시켜, 수명 주기를 유지하면서 전력-에너지 격차를 해소하는 차세대 장치 개발에 기여하고 있습니다. 전기차에서는 울트라커패시터가 회생 제동을 위한 급격한 전력 공급을 처리하여 배터리 부담을 줄이고 수명을 연장하는 데 활용됩니다. 보고서는 또한 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석 및 Maxwell Technologies, Skeleton Technologies, LS Mtron, Panasonic Corporation, Eaton Corporation 등 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 향후 시장 기회 및 전망에는 와트시당 비용 평준화를 위한 로드맵이 포함되어 있습니다.


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 EV 수요 급증
- 4.2.2 재생 에너지 그리드 통합
- 4.2.3 전극 재료 발전
- 4.2.4 풍력 터빈 피치 개조 붐
- 4.2.5 산업용 로봇 KERS 채택
- 4.2.6 철도 전철화 인센티브
-
4.3 시장 제약
- 4.3.1 리튬 이온 대비 높은 $/Wh
- 4.3.2 낮은 에너지 밀도
- 4.3.3 활성탄 공급 부족
- 4.3.4 통일된 안전 규정 부재
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
-
4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 구매자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 투자 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측
-
5.1 커패시터 유형별
- 5.1.1 전기화학 이중층 (EDLC)
- 5.1.2 유사 커패시터
- 5.1.3 하이브리드 커패시터
- 5.1.4 리튬 이온 커패시터
-
5.2 모듈 전압 정격별
- 5.2.1 25V 이하
- 5.2.2 25V ~ 50V
- 5.2.3 50V ~ 100V
- 5.2.4 100V 초과
-
5.3 전극 재료별
- 5.3.1 활성탄
- 5.3.2 그래핀/곡선형 그래핀
- 5.3.3 금속 산화물
- 5.3.4 전도성 고분자
-
5.4 최종 사용 산업별
- 5.4.1 자동차 및 운송
- 5.4.2 가전제품
- 5.4.3 에너지 및 전력
- 5.4.4 산업 장비
- 5.4.5 항공우주 및 방위
- 5.4.6 의료 기기
-
5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 북유럽 국가
- 5.5.2.6 러시아
- 5.5.2.7 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 인도
- 5.5.3.3 일본
- 5.5.3.4 대한민국
- 5.5.3.5 아세안 국가
- 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
- 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 콜롬비아
- 5.5.4.4 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 아랍에미리트
- 5.5.5.3 남아프리카 공화국
- 5.5.5.4 이집트
- 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
- 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
-
6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Maxwell Technologies
- 6.4.2 Skeleton Technologies
- 6.4.3 CAP-XX
- 6.4.4 LS Mtron
- 6.4.5 Panasonic Corporation
- 6.4.6 Eaton Corporation
- 6.4.7 Nippon Chemi-Con
- 6.4.8 Ioxus
- 6.4.9 Yunasko
- 6.4.10 VINATech
- 6.4.11 KEMET
- 6.4.12 Shanghai Aowei
- 6.4.13 SECH
- 6.4.14 Spel Technologies
- 6.4.15 Siemens (그리드 모듈)
- 6.4.16 Richardson Electronics
- 6.4.17 Florrent
- 6.4.18 AVX Corporation
- 6.4.19 Kamcap Power
- 6.4.20 Evans Capacitor Co.
- 6.4.21 Panasonic Automotive
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
초고용량 커패시터는 일반적인 유전체 커패시터와 달리 전극과 전해질 계면에서 발생하는 전기화학적 이중층(Electrical Double Layer, EDL) 현상을 이용하여 에너지를 저장하는 소자입니다. 이는 슈퍼커패시터, 울트라커패시터, 또는 전기이중층 커패시터(EDLC) 등으로도 불리며, 배터리와 비교하여 월등히 높은 출력 밀도, 빠른 충방전 속도, 긴 수명, 그리고 넓은 작동 온도 범위 등의 독보적인 장점을 가집니다. 반면, 에너지 밀도는 배터리보다 낮은 특성을 보입니다. 초고용량 커패시터의 핵심 구성 요소는 높은 비표면적을 가진 활성탄 기반의 전극, 이온 전도를 담당하는 전해질, 양극과 음극의 단락을 방지하는 분리막, 그리고 전류를 모으는 집전체로 이루어져 있습니다.
초고용량 커패시터는 에너지 저장 방식에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류됩니다. 첫째, 전기이중층 커패시터(EDLC)는 가장 보편적인 형태로, 활성탄과 같은 고표면적 물질을 전극으로 사용하여 전극 표면에 이온이 물리적으로 흡착 및 탈착되는 전기이중층 현상을 통해 에너지를 저장합니다. 둘째, 유사 커패시터(Pseudocapacitor)는 전극 표면에서 가역적인 패러데이 반응, 즉 산화환원 반응을 통해 에너지를 저장하며, 전이금속 산화물(예: RuO2, MnO2)이나 전도성 고분자(예: PEDOT, PANI)를 전극 재료로 사용하여 EDLC보다 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있습니다. 셋째, 하이브리드 커패시터는 EDLC의 전극과 배터리의 전극(예: 리튬이온 전극)을 결합하여 배터리의 높은 에너지 밀도와 EDLC의 높은 출력 밀도를 동시에 추구하는 형태로, 리튬이온 커패시터(LIC)가 대표적인 예시입니다.
이러한 초고용량 커패시터는 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 대표적인 용도로는 전기차 및 하이브리드차의 회생 제동 에너지 저장 및 가속 시 보조 전력 공급, 버스나 트램과 같은 대중교통 수단의 급가속 및 감속 시 전력 보충이 있습니다. 또한, 데이터 센터나 병원 등 중요 시설의 순간적인 전력 끊김을 방지하는 무정전 전원 장치(UPS)에 활용되며, 태양광 및 풍력 발전과 같은 재생 에너지 시스템에서 출력 변동성을 완화하고 전력망을 안정화하는 데 기여합니다. 이 외에도 크레인, 지게차 등 산업용 중장비의 에너지 효율 향상, 소형 전자기기의 플래시 전원이나 메모리 백업 전원, 스마트 그리드 구축, 그리고 군사 및 항공우주 분야의 고출력 요구 장비 등 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다.
초고용량 커패시터의 성능 향상과 응용 분야 확대를 위해서는 여러 관련 기술의 발전이 필수적입니다. 전극 재료 기술은 고표면적 활성탄을 넘어 그래핀, 탄소나노튜브(CNT), MXene 등 2차원 물질 및 다양한 금속 산화물, 전도성 고분자 등 신소재 개발을 통해 에너지 밀도와 출력 밀도를 동시에 높이는 방향으로 진화하고 있습니다. 전해질 기술은 이온성 액체 전해질, 고체 전해질, 수계 전해질 등 안전성과 성능을 향상시키는 방향으로 연구되고 있으며, 분리막 기술은 이온 전도도와 기계적 강도를 동시에 확보하는 데 중점을 둡니다. 또한, 고전압 및 고용량 모듈화, 효율적인 열 관리 기술을 포함하는 셀 설계 및 패키징 기술, 그리고 대량 생산 및 비용 절감을 위한 제조 공정 기술 역시 중요한 발전 영역입니다. 나아가, 초고용량 커패시터의 효율적인 충방전 제어 및 시스템 통합을 위한 에너지 관리 시스템(EMS) 기술도 핵심적인 관련 기술로 손꼽힙니다.
초고용량 커패시터 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 전기차 및 하이브리드차 시장의 확대, 재생 에너지 보급 증가, 스마트 그리드 구축, 그리고 사물 인터넷(IoT) 기기 확산 등 다양한 요인에 의해 강력한 성장 동력을 얻고 있습니다. 현재 한국의 LS머트리얼즈, 비나텍을 비롯하여 미국의 Maxwell (테슬라 인수), 에스토니아의 Skeleton Technologies, 일본의 Nippon Chemi-Con 등 다수의 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 특히 자동차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 높은 성장률을 보이며 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있으나, 배터리 대비 낮은 에너지 밀도와 상대적으로 높은 초기 투자 비용은 여전히 시장 확대를 위한 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 초고용량 커패시터는 에너지 밀도를 배터리 수준에 근접시키면서도 출력 밀도를 극대화하고, 수명을 더욱 연장하며, 가격 경쟁력을 확보하는 방향으로 기술 발전이 이루어질 것으로 전망됩니다. 그래핀, MXene 등 혁신적인 2D 물질과 나노 복합 재료를 활용한 차세대 전극 및 전해질 개발이 활발히 진행될 것이며, 이는 초고용량 커패시터의 성능을 한 단계 더 끌어올릴 것입니다. 또한, 배터리와의 시너지 효과를 극대화하는 하이브리드 에너지 저장 시스템의 개발과 다양한 에너지 저장 시스템과의 통합이 가속화될 것입니다. 응용 분야는 웨어러블 기기, 사물 인터넷(IoT) 센서, 로봇, 드론 등 소형 고출력 기기뿐만 아니라, 대규모 전력망 안정화 및 스마트 도시 인프라 구축에도 더욱 폭넓게 적용될 것으로 예상됩니다. 친환경적이고 안전한 수계 전해질 및 고체 전해질 개발을 통해 환경적 지속 가능성을 높이고, 다양한 시스템에 쉽게 적용할 수 있는 표준화된 모듈 개발을 통해 시장 접근성을 향상시키는 노력도 지속될 것입니다. 이러한 기술 발전과 시장 확대를 통해 초고용량 커패시터는 미래 에너지 저장 시스템의 핵심 축으로 자리매김할 것입니다.