시장 역학
마이크로그리드 시장은 2024년에 약 400억 8천만 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 19.28%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,910억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
마이크로그리드 시장은 다양한 지역에서 혁신적인 구현 사례가 속출하며 획기적인 발전을 이루고 있습니다. 주목할 만한 성공 사례로는 1만 명의 차 재배 농가에 전력을 공급하는 케냐의 직류(DC) 마이크로그리드와 47개의 풍력 터빈으로 효율적인 마이크로그리드 시스템을 통해 지역 전력 수요를 충족하는 독일 펠트하임 마을이 있습니다. 지멘스, 제너럴 일렉트릭, ABB, 이튼, 슈나이더 일렉트릭 등 업계 선두 기업들은 특히 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과 인공지능(AI) 기반 운영 분야에서 전략적 구현을 통해 기술 발전을 주도하고 있습니다. 오크라코크 섬의 마이크로그리드는 2019년 허리케인 도리안 발생 후 3일 만에 전력을 복구하며 탁월한 복원력을 입증했고, 재난 복구에 있어 마이크로그리드의 중요한 역할을 보여주었습니다.
마이크로그리드의 미래는 획기적인 기술 혁신, 특히 탄소 배출 제로 구현 및 첨단 에너지 저장 솔루션에 의해 좌우되고 있습니다. 열병합 발전(CHP) 부문은 업계에서 지배적인 동력으로 부상했으며, 인공지능과 머신러닝의 통합은 그리드 관리 방식을 혁신하고 있습니다. 고체 배터리와 레독스 흐름 배터리는 향상된 에너지 용량과 안전성으로 주목받으며 그리드 안정성 개선에 기여하고 있습니다. 전기 자동차의 전력원 통합과 슈나이더 일렉트릭의 EcoStruxure와 같은 플랫폼을 통한 첨단 사이버 보안 조치 구현은 운영 패러다임을 재편하고 있습니다.
마이크로그리드 시장은 분산형 에너지 자원을 통합하는 가상 발전소(VPP) 구축을 비롯한 혁신적인 트렌드와 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. 허리케인 샌디 당시에도 전력을 유지했던 뉴욕대학교(NYU)의 마이크로그리드 사례나 외딴 지역 사회에 재생에너지를 공급하는 알래스카의 마이크로그리드와 같은 성공 사례는 이러한 시스템의 다재다능함을 보여줍니다. 첨단 제어 시스템은 99.9%라는 놀라운 가동률을 유지하고 있으며, 스마트 그리드 기술과 실시간 데이터 분석의 통합은 마이크로그리드의 기능을 크게 향상시켰습니다. 존 F. 케네디 국제공항의 새로운 제1터미널 마이크로그리드는 태양광 및 배터리 기술의 성공적인 통합을 보여주는 대표적인 사례로, 배출량을 줄이고 신뢰성을 높였습니다.

마이크로그리드 시장을 형성하는 주요 동향
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시장 역학
주요 요인: 태양광 및 풍력 에너지와 같은 재생 에너지원의 도입 증가
마이크로그리드 시장은 태양광 및 풍력 에너지와 같은 재생 에너지원의 도입 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 2024년까지 전 세계 전력 생산량의 30% 이상을 재생 에너지가 차지할 것으로 예상되며, 태양광과 풍력이 그 선두에 서 있습니다. 마이크로그리드는 이러한 간헐적인 에너지원을 안정적인 전력 시스템에 통합하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 알래스카 코디악 섬의 마이크로그리드는 풍력과 수력 발전을 성공적으로 통합하여 디젤 연료 의존도를 80% 이상 줄였습니다. 마찬가지로, 뉴욕 브루클린의 마이크로그리드는 블록체인 기술을 통해 지역 태양광 에너지 거래를 가능하게 하여 마이크로그리드가 에너지 시스템의 분산화와 민주화를 어떻게 실현할 수 있는지 보여줍니다. 이러한 사례들은 특히 재생 에너지 자원이 풍부한 지역에서 에너지 독립과 지속가능성을 달성하는 데 있어 마이크로그리드의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조합니다.
더욱이, 태양광 패널과 풍력 터빈 가격 하락으로 마이크로그리드에서 재생 에너지 도입이 가속화되고 있습니다. 태양광(PV) 모듈 가격은 2010년 이후 90% 이상 하락하여 마이크로그리드 프로젝트에서 태양 에너지를 더욱 쉽게 활용할 수 있게 되었습니다. 또한, 리튬 이온 배터리와 같은 에너지 저장 기술의 발전은 마이크로그리드가 재생 에너지를 효율적으로 저장하고 공급하는 능력을 향상시켰습니다. 예를 들어, 테슬라의 파워팩 시스템은 호주 전역의 마이크로그리드에 설치되어 전력망을 안정화하고 정전 시 백업 전력을 제공하고 있습니다. 이러한 발전은 온실가스 배출량을 줄일 뿐만 아니라 지역 사회에 경제적 기회를 창출하고 있습니다. 재생 에너지 도입이 지속적으로 증가함에 따라 마이크로그리드 시장은 더욱 깨끗하고 탄력적인 에너지 미래를 구현하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.
추세: 분산 에너지 자원을 통합하는 가상 발전소(VPP)의 성장
마이크로그리드 시장은 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 저장 시스템과 같은 분산형 에너지 자원(DER)을 통합하는 가상 발전소(VPP)의 등장으로 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. VPP는 마이크로그리드를 유연하고 분산된 에너지 시스템으로 운영하여 전력망 수요에 실시간으로 대응할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 테슬라의 배터리 기술로 운영되는 호주 남부의 혼스데일 발전소는 여러 에너지원의 에너지를 통합하여 전력망을 안정화하고 정전을 방지하는 VPP 역할을 합니다. 이러한 추세는 특히 노후화된 전력망 인프라를 가진 지역에서 VPP가 기존 전력망 업그레이드에 대한 비용 효율적인 대안을 제공할 수 있다는 점에서 더욱 중요합니다. VPP는 첨단 소프트웨어와 AI 기반 분석을 활용하여 에너지 생산, 저장 및 소비를 최적화함으로써 진화하는 마이크로그리드 시장의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
가상 발전소(VPP) 도입은 재생 에너지 및 전력망 현대화를 촉진하는 정부 정책과 인센티브에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 미국에서는 에너지부의 커넥티드 커뮤니티(Connected Communities) 이니셔티브가 전력망 복원력 강화 및 에너지 비용 절감에 기여할 수 있는 VPP의 잠재력을 입증하는 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. 마찬가지로 유럽에서는 EU의 호라이즌 2020(Horizon 2020) 프로그램이 지역 전력망에 재생 에너지를 통합하는 VPP 프로젝트를 지원하고 있습니다. 이러한 이니셔티브들은 마이크로그리드 시장의 혁신을 주도하며, 이해관계자들이 새로운 비즈니스 모델과 수익원을 모색할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예를 들어, 에너지 서비스(EaaS) 모델이 주목받고 있는데, 이는 소비자가 에너지 인프라를 소유하지 않고도 사용량에 따라 비용을 지불할 수 있도록 합니다. VPP는 지속적으로 발전하면서 더욱 효율적이고 지속 가능한 에너지 시스템을 구현함으로써 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
과제: 다양한 에너지원을 통합된 마이크로그리드 운영에 통합하는 데 어려움
마이크로그리드 시장에서 가장 시급한 과제 중 하나는 다양한 에너지원을 통합된 마이크로그리드 운영으로 연결하는 어려움입니다. 마이크로그리드는 태양광, 풍력, 디젤 발전기, 배터리 저장 장치 등 다양한 에너지원을 혼합하여 사용하는데, 각 에너지원은 고유한 특성과 운영 요구 사항을 가지고 있습니다. 예를 들어, 태양광과 풍력 에너지는 간헐적이고 날씨의 영향을 많이 받는 반면, 디젤 발전기는 안정적인 전력을 공급하지만 탄소 배출을 유발합니다. 이러한 다양한 에너지원의 균형을 유지하여 안정적이고 효율적인 마이크로그리드 운영을 보장하려면 고급 제어 시스템과 정교한 알고리즘이 필요합니다. 태양광 패널, 연료 전지, 배터리 저장 장치를 통합한 캘리포니아 대학교 샌디에이고의 마이크로그리드는 여러 에너지원을 관리하는 복잡성을 잘 보여주는 사례입니다. 이 프로젝트는 성공적으로 운영되었지만, 그리드 안정성을 유지하고 에너지 사용을 최적화하기 위해 이러한 시스템들을 동기화하는 데 상당한 어려움을 겪었습니다.
마이크로그리드 구성 요소 및 통신 프로토콜의 표준화 부족으로 인해 또 다른 복잡성이 발생합니다. 마이크로그리드 시장의 여러 제조업체는 종종 독자적인 기술을 사용하기 때문에 에너지원과 제어 시스템 간의 원활한 상호 운용성을 달성하기 어렵습니다. 이러한 문제는 특히 기술 전문성과 인프라가 부족한 외딴 지역에 마이크로그리드 프로젝트가 구축되는 개발도상국에서 두드러집니다. 예를 들어, 사하라 사막 이남 아프리카의 마이크로그리드 프로젝트는 호환성 문제와 숙련된 인력 부족으로 인해 태양광 및 디젤 시스템 통합에 어려움을 겪었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 업계 관계자들은 표준화된 솔루션과 오픈 소스 플랫폼 개발을 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 지멘스와 슈나이더 일렉트릭과 같은 기업들은 다양한 에너지원을 효율적으로 관리할 수 있는 상호 운용 가능한 마이크로그리드 컨트롤러 개발을 주도하고 있습니다. 이러한 통합 문제를 극복하는 것은 마이크로그리드 솔루션의 보다 광범위한 도입과 확장을 가능하게 하므로 시장의 장기적인 성공에 매우 중요합니다.
세그먼트 분석
연결성 기준: 계통 연계형 마이크로그리드
계통 연계형 마이크로그리드는 에너지 안보와 경제적 최적화의 균형을 맞출 수 있다는 장점 덕분에 전 세계 마이크로그리드 시장의 58.82%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 시스템은 이중 기능을 제공하여 운영자가 수요가 적은 시간대에 전력을 수입하고 수요가 많은 시간대에 잉여 에너지를 수출하여 추가 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 캘리포니아 청정에너지위원회(CEC)는 2024년 캘리포니아 주에 설치된 마이크로그리드의 80%가 계통 연계형이며, 시간대별 요금제를 활용하여 메가와트(MW) 용량당 연간 12,000~18,000달러의 운영 비용을 절감할 수 있다고 보고했습니다. 미국의 FERC 명령 2222와 유럽연합(EU)의 개정된 재생에너지 지침(RED III)과 같은 규제 프레임워크는 분산 에너지 자원(DER)의 도매 시장 접근을 의무화함으로써 마이크로그리드 도입을 더욱 가속화했습니다. 이를 통해 마이크로그리드 운영자는 수요 반응 프로그램에 참여하여 계통 부하 변동 시 부하 조정을 통해 메가와트시(MWh)당 45~75달러의 수익을 올릴 수 있습니다.
기존 인프라와의 호환성 또한 계통 연계형 마이크로그리드의 시장 지배력을 강화하는 요인입니다. 전 세계 지방자치단체 전력회사의 90% 이상이 여전히 노후화된 교류(AC) 전력망에 의존하고 있어 계통 연계형 시스템의 개조 비용을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 듀크 에너지(Duke Energy)가 2024년 노스캐롤라이나주 샬럿에 구축한 50MW 규모의 계통 연계형 마이크로그리드는 기존 배전망과의 통합을 위한 업그레이드 비용이 1,100만 달러에 불과했지만, 독립형 시스템의 경우 3,500만 달러가 소요되었습니다. 마찬가지로, 독일의 "가상 발전소" 모델은 230개의 산업용 마이크로그리드가 테넷(Tennet) 플랫폼을 통해 잉여 태양광 발전량을 동적으로 거래하는 방식으로 효율성 향상을 보여줍니다. 그러나 동남아시아와 같은 지역에서 분산형 모델에 대한 전력회사의 저항과 같은 과제도 여전히 존재합니다. 이에 대응하기 위해 일본은 개정된 발전차액지원제도(FIP)를 통해 계통 연계형 마이크로그리드의 전력 수출에 대해 kWh당 0.025달러를 지급하여 2024년에 120개의 신규 프로젝트를 추진했습니다. 미국 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램에 72억 달러가 배정되는 등 전 세계 전력망 현대화 예산이 확대됨에 따라 계통 연계형 시스템은 에너지 전환 전략의 핵심 요소로 자리매김할 것입니다.
전원 공급 방식별
발전기는 전력 공급원별로 마이크로그리드 시장에서 23.47%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있는데, 이는 정전 시 탁월한 신뢰성과 연료 전환의 유연성 덕분입니다. 재생에너지의 빠른 성장에도 불구하고, 발전기 기반 마이크로그리드는 극한 기상 현상 발생 시 에너지 안정성을 보장하는 데 여전히 매우 중요합니다. 예를 들어, 텍사스에 위치한 L&F Distributors의 18MW 천연가스 마이크로그리드는 2024년 1월 겨울 폭풍 헤더 당시 ERCOT 전력망의 30%가 마비되는 상황에서도 운영을 유지하여 450만 달러의 비용 절감 효과를 거두었습니다. 하이브리드 구성 또한 발전하고 있습니다. 디트로이트의 포드 루지 공장은 8MW 바이오가스 발전기를 태양광 발전과 통합하여 F-150 라이트닝 생산 라인의 가동률을 99.99%까지 유지하고 있습니다. 이러한 사례들은 핵심 산업 분야에서 운영 연속성을 유지하는 데 발전기가 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다.
공급망 역학은 마이크로그리드 시장에서 발전기에 대한 의존도를 더욱 강화하고 있습니다. 리튬 이온 배터리의 납기가 2023년에는 18개월까지 늘어나면서 가나의 10MW 쿠마시 병원 마이크로그리드와 같은 프로젝트는 임시방편으로 이중 연료 발전기(디젤-LNG)를 사용해야 했습니다. 한편, 수소 연료 발전기가 주목받고 있습니다. 캐터필러의 2024년형 2MW 수소 발전기는 일본 히사카 섬 마이크로그리드를 지원하며 디젤 대비 50%의 배출량 감축을 달성했습니다. 군사적 수요 또한 여전히 견고합니다. 미 국방부는 2024년에 12개 나토 기지에 발전기 중심의 마이크로그리드를 구축하기 위해 12억 달러를 배정했으며, 임무 수행에 필수적인 복원력을 우선시했습니다. 그러나 배출 규제는 발전기의 지배력을 위협하기 시작했습니다. 예를 들어, 나이지리아는 2024년에 디젤 발전기에 대한 세금 인상을 통해 매년 5,000대의 발전기를 단계적으로 퇴출시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 발전기는 과도기적 자산으로서 계속 존재하겠지만, 저장 기술과 친환경 수소 솔루션이 대규모로 성숙해짐에 따라 그 역할은 점차 줄어들 것으로 예상됩니다.
사업 모델별: 민간 전력 구매 계약(PPA)
민간 전력 구매 계약(PPA)은 마이크로그리드 시장의 45.97%를 차지하며, 예측 가능한 가격과 장기적인 수익 안정성을 제공합니다. 특히 데이터 센터와 자동차 공장과 같은 기업 고객들은 변동성이 큰 현물 시장에 대한 위험을 줄이기 위해 PPA를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 예를 들어, 마이크로소프트는 2024년 콘스텔레이션 에너지와 버지니아주에 100MW 규모의 마이크로그리드를 구축하기 위한 계약을 체결하여 15년간 MWh당 52달러에 전력을 공급받기로 했는데, 이는 버지니아주가 2030년에 예상하는 산업용 전기 요금보다 18달러 낮은 가격입니다. 마찬가지로, 미국의 물가상승률 감소법(IRA)의 세액 공제 관련 "직접 지불" 조항은 2024년에 90건의 새로운 기업 PPA 체결을 촉진하여 기존의 전력 회사를 거치지 않고 전력을 공급받도록 했습니다. 유럽에서는 네덜란드 네이메헌 산업 단지에 12개 기업으로 구성된 PPA 컨소시엄이 풍력-태양광 마이크로그리드에 대한 수요를 공동으로 관리하여 개별 기업의 위험 노출을 60% 줄였습니다.
규제 체계는 마이크로그리드 시장에서 전력구매계약(PPA)을 점점 더 선호하는 방향으로 나아가고 있습니다. 호주의 국가에너지시장(NEM)은 이제 소매업체가 마이크로그리드와 최종 사용자 사이에서 중개하는 "슬리브형 PPA"를 허용하여 2024년 1분기에 1.2GW 규모의 계약 용량을 활용할 수 있도록 했습니다. 개발도상국 시장에서도 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다. 케냐의 2024년 에너지법은 발전 설비가 포함된 PPA를 허용하여 비료 제조업체인 KOKO Networks가 몸바사 인근에 20MW 규모의 가스-태양광 마이크로그리드를 건설할 수 있도록 했습니다. 하지만 신용 위험 등 여러 어려움이 여전히 존재합니다. 중소기업 중 단 35%만이 무보조금 전력구매계약(PPA) 체결 자격을 갖추고 있으며, 인도네시아는 2023년 태양광 프로젝트에 대한 PPA 체결을 중단했다가 2024년에 부분적으로 재개하는 등 정책 변동을 보이기도 했습니다. 이러한 난관에도 불구하고, 기업 재생에너지 구매자 연합(CREBA) 템플릿과 같은 표준화 노력으로 협상 기간이 18개월에서 6개월로 단축되고 있습니다. 포춘 500대 기업의 80%가 2030년까지 24시간 탄소 배출 없는 에너지 사용을 목표로 하고 있는 만큼, PPA는 마이크로그리드 프로젝트 자금 조달에 있어 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.
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지역 분석
아시아 태평양 지역: 규제 강화와 하이브리드 에너지 수요 증가로 시장 점유율 38% 이상 확보
2024년 세계 시장의 38% 이상을 차지할 것으로 예상되는 아시아 태평양 마이크로그리드 시장은 공격적인 재생 에너지 통합과 농촌 전력화 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국은 이 지역을 선도하며 2023년 한 해에만 21GW의 분산형 태양광 발전 용량을 추가했습니다. 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation)와 같은 국영 기업들은 선전과 같은 기술 허브의 전력망 혼잡을 완화하기 위해 450개 이상의 산업용 마이크로그리드를 시범 운영하고 있습니다. 대표적인 사례로는 베이징 데이터 센터의 80%에 전력을 공급하는 15MW 규모의 풍력-태양광-에너지 저장 하이브리드 시스템인 장자커우 올림픽 마이크로그리드가 있으며, 이는 연간 62,000톤의 석탄 의존도를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 한편, 인도는 PM-KUSUM 계획에 따라 2023~2024년에 9,500개의 분산형 태양광 마이크로그리드를 구축했으며, 2026년까지 농업용 태양광 발전 용량을 25GW로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 타타 파워가 자르칸드 주에 설치한 2MW 규모의 마이크로그리드는 태양광과 바이오매스를 결합하여 12,000명의 주민에 대해 디젤 사용량을 90%까지 줄였으며, 이는 확장 가능한 농촌 모델의 좋은 예입니다.
일본과 호주는 에너지 회복력 강화를 위해 수소 기반 마이크로그리드 구축에 박차를 가하고 있습니다. 도요타가 후쿠시마에 건설 중인 10MW 규모의 "H2 타운" 프로젝트는 연료전지를 통합하여 태풍 발생 시 제조 단지에 전력을 공급합니다. 2023년 태풍으로 인한 산업 손실액은 2,100억 엔(미화 14억 달러)에 달했습니다. 호주의 웨스턴 파워는 칼바리에서 5MW 규모의 수소-태양광 하이브리드 마이크로그리드를 시범 운영하여 정전 시 3,000명의 주민에게 안정적인 전력 공급을 보장하고 있습니다. 이러한 사례들은 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위한 하이브리드 에너지 솔루션에 대한 이 지역의 집중적인 노력을 보여줍니다. 인도의 2024년 전기법 개정안과 중국의 신재생에너지법처럼 마이크로그리드 도입을 의무화하는 규제 체계가 마련됨에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 마이크로그리드 시장에서 주도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
북미: 기후 회복력과 군사 현대화
북미 마이크로그리드 시장은 아시아 태평양 지역에 이어 두 번째로 큰 규모이며, 기후 변화에 대한 회복력 강화 계획과 연방 정부의 에너지 안보 의무화 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 2024년 캘리포니아주는 12억 달러의 주정부 보조금을 지원받아 산불에 강한 85MW 규모의 마이크로그리드 포트폴리오를 구축했습니다. 이 마이크로그리드는 산불 시즌 동안 14개 주요 병원의 정전으로 인한 4억 3천만 달러의 손실을 방지했습니다. 마찬가지로, 미 국방부는 2024년 에너지 회복력 및 보존 투자 프로그램(ERCIP)에 21억 달러를 할당했습니다. 바이오디젤과 용융염 저장 장치를 결합한 진주만 52MW 마이크로그리드와 같은 프로젝트는 사이버 공격 시 72시간 동안 시스템을 독립적으로 운영할 수 있도록 설계되어 군의 에너지 자립에 대한 중요성을 보여줍니다.
캐나다 북극 지역 사회 또한 치솟는 디젤 비용에 대응하기 위해 마이크로그리드를 활용하고 있습니다. 마이크로그리드 시장에서 디젤 가격은 2022년 이후 40% 상승했습니다. 2024년 기준으로 28개의 태양광-디젤 마이크로그리드가 가동 중이며, 연간 380만 리터의 연료 수입을 절감할 것으로 예상됩니다. 민간 부문의 혁신은 "서비스형 복원력(resilience-as-a-service)" 모델을 통해 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, Enchanted Rock의 텍사스 마이크로그리드는 현재 280MW 규모로, 월마트와 같은 소매업체에 99.999%의 가동률을 보장합니다. 이러한 마이크로그리드는 인공지능(AI)을 활용하여 피크 시간대에 저장된 태양광 에너지를 ERCOT 시장에 입찰함으로써 고객에게 2024년 기준 MWh당 18달러의 수익을 제공합니다. 미국 연방 정부의 GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnerships)과 같은 프로그램에서 전력망 현대화를 위해 72억 달러를 지원함에 따라 북미 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
미국은 에너지 회복력 강화, 연방 정부 지원, 기술 혁신에 힘입어 세계 시장에서 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다. 2024년 미국 에너지부는 재난 대비 및 전력망 현대화를 위한 마이크로그리드 프로젝트 지원 사업인 GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnerships)에 72억 달러를 배정했습니다. 캘리포니아주는 산불에 강한 마이크로그리드 구축 사업을 선도하고 있으며, 특히 85MW 규모의 포트폴리오는 주요 시설의 정전 손실을 4억 3천만 달러 절감하는 데 기여했습니다. 또한, 21억 달러 규모의 ERCIP(Energy Resilience and Conservation Investment Program)와 같은 군사 투자 사업은 에너지 안보에 대한 미국의 의지를 보여주며, 미국을 마이크로그리드 도입의 세계적인 선두 주자로 자리매김하게 합니다.
유럽: 에너지 주권과 공동체 주도 혁신
유럽의 마이크로그리드 시장은 아시아 태평양 및 북미 지역에 비해 아직은 뒤처지지만, 에너지 주권 확보 노력과 지역 사회 주도의 혁신 덕분에 성장하고 있습니다. EU의 RePowerEU 프로그램은 2024년에 43억 유로의 에너지 회복력 기금을 배정하여 분산형 에너지 프로젝트를 장려했습니다. 독일의 재생에너지법은 2030년까지 500개 이상의 지방자치단체 마이크로그리드 구축을 의무화하고 있습니다. 예를 들어, Energetique가 노르트라인베스트팔렌 주에 구축한 8MW 규모의 풍력-태양광 마이크로그리드는 EU 보조금 1,200만 유로의 지원을 받아 국가 전력망 불안정에도 불구하고 6,000가구에 전력을 공급하고 있습니다. 스칸디나비아는 친환경 수소 마이크로그리드 분야를 선도하고 있으며, 노르웨이의 Hyon Energy는 양식장을 위한 5MW 규모의 시스템을 구축하여 연간 8,000톤의 CO₂ 배출량을 감축했습니다.
남유럽은 시민 협동조합을 통해 에너지 빈곤 문제를 해결하고 있습니다. 스페인의 Som Energia는 2024년에 태양광 에너지 저장 마이크로그리드 네트워크를 120개 지역사회로 확장하여 저소득 가구 23,000가구의 에너지 요금을 35% 절감했습니다. 그러나 규제 분절은 여전히 해결해야 할 과제입니다. 2024년 기준으로 EU 회원국 중 40%만이 통일된 마이크로그리드 연계 표준을 갖추고 있어 발트해의 50MW 해상풍력 마이크로그리드와 같은 국경을 넘는 프로젝트가 지연되고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 지역사회 주도의 에너지 솔루션과 녹색 수소 혁신에 집중하는 유럽은 글로벌 마이크로그리드 시장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.
마이크로그리드 시장의 주요 기업
제조업체
마이크로그리드 개발업체 및 전력 회사
시장 세분화 개요
연결성 제공
유형별로
비즈니스 모델별
전원 공급 방식별
에너지 저장 장치를 통해
최종 사용자에 의해
지역별
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