Globale Marktprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Jahr 2025 nach Typ, Anwendung, Region und Spieler

1. Globaler Marktausblick für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) 2025

Die weltweiten Verkaufszahlen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden im Jahr 2025 8.066,6 Tausend Einheiten erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 37,521 TP3T zwischen 2025 und 2030, was auf eine robuste Expansion des Marktes in den kommenden Jahren schließen lässt.

Die Ladestation für Elektrofahrzeuge (EV), auch als EV-Ladegerät oder EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) bekannt, ist eine wichtige Komponente des EV-Ökosystems und liefert die notwendige elektrische Energie zum Laden von Plug-in-Elektrofahrzeugen. Diese Stationen sind mit Anschlüssen ausgestattet, die verschiedenen Standards entsprechen, und sind in öffentlichen Räumen, Einkaufszentren, Regierungsgebäuden und auf Parkplätzen zunehmend zu einem alltäglichen Anblick geworden, was die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen widerspiegelt.

Das Wachstum des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Entwicklung der Elektrofahrzeugbranche, die verstärkte Aufmerksamkeit für nachhaltige Entwicklung und die Nachfrage aus Ländern mit weniger entwickelten Stromnetzen oder längeren Pendelstrecken. Nationale Richtlinien, die die Branche für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik begünstigen, und der Vorstoß zur Reduzierung der CO2-Emissionen tragen ebenfalls zur Expansion des Marktes bei. Der Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge steht jedoch vor Herausforderungen wie einem harten Wettbewerb innerhalb der Branche und der ungleichmäßigen Verteilung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in einigen Regionen oder kleineren Städten.

Globale Produktion von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (K Einheiten) im Jahr 2025

Weltweite Produktion von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (K Einheiten) im Jahr 2025

2. Antriebsfaktoren des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Das Wachstum des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird von mehreren wichtigen Antriebsfaktoren vorangetrieben. Erstens ist die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie ein Hauptkatalysator, da die steigenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen die Nachfrage nach Ladestationen direkt ankurbeln. Der Wandel hin zu nachhaltiger Entwicklung beschleunigt das Marktwachstum ebenfalls, da Elektrofahrzeuge eine sauberere Alternative zu Fahrzeugen mit herkömmlichem Kraftstoff darstellen. Dies steht im Einklang mit dem globalen Fokus auf die Reduzierung der Umweltverschmutzung und die Einführung grüner Energielösungen.

Darüber hinaus bieten Länder mit weniger gut ausgebauten Stromnetzen oder längeren Pendeldistanzen erhebliche Marktchancen. Diese Regionen benötigen ein robustes Netz an Ladestationen für Elektrofahrzeuge, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen, was wiederum die Expansion des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorantreibt. Regierungsmaßnahmen zur Unterstützung der Branche für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik treiben das Marktwachstum weiter an, wobei viele Länder Maßnahmen ergreifen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen und die Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur zu fördern.

3. Limitierende Faktoren des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Trotz der positiven Aussichten gibt es auch Einschränkungen für den Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der intensive Wettbewerb innerhalb der Branche stellt eine große Herausforderung dar, da zahlreiche Unternehmen um Marktanteile und Wettbewerbsvorteile wetteifern. Dieser Wettbewerb erfordert kontinuierliche Forschung und Entwicklung, Produktinnovation und Kundenbeziehungsmanagement. Eine weitere Einschränkung ist die ungleichmäßige Verteilung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, insbesondere in ländlichen Gebieten oder kleineren Städten, wo der Mangel an Ladestationen die Einführung von Elektrofahrzeugen behindern kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf einem Aufwärtstrend befindet. Die Umsätze werden im Jahr 2025 voraussichtlich beträchtlich sein und durch eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate unterstützt. Obwohl es wichtige treibende Faktoren gibt, muss der Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch Herausforderungen meistern, um sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Das Verständnis dieser Dynamik ist für die Beteiligten von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Chancen zu nutzen, die dieser aufstrebende Markt bietet.

4. Analyse des globalen Marktsegments für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge diversifiziert sich hinsichtlich der Produkttypen, wobei jeder auf eine spezifische Marktnachfrage eingeht. Bis 2025 wird erwartet, dass der Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge eine signifikante Verteilung der Verkäufe auf verschiedene Produkttypen aufweisen wird. Die beiden Haupttypen, Metalle und Legierungen sowie Polymere, werden voraussichtlich auf unterschiedliche Weise zum Wachstum des Marktes beitragen.

Marktprodukttypen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Metalle und Legierungen: Zu dieser Kategorie gehören Ladestationen mit Gehäusen aus Materialien wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium und Kupfer. Diese Ladestationen sind für ihre Langlebigkeit und Robustheit bekannt und werden bevorzugt in Anwendungen eingesetzt, die eine robuste Infrastruktur erfordern. Im Jahr 2025 werden die Verkäufe von Metallen und Legierungen voraussichtlich 1.039.000 Einheiten erreichen, was einen beträchtlichen Marktanteil bei Ladestationen für Elektrofahrzeuge bedeutet.

Polymere: Polymer-Ladestationen bestehen aus Materialien wie PC-Harz, PC-Mischungen, Elastomeren und Polyurethan und werden wegen ihres geringen Gewichts und ihrer Korrosionsbeständigkeit geschätzt. Diese Eigenschaften machen sie ideal für witterungsanfällige Umgebungen, in denen Ästhetik eine wichtige Rolle spielt. Es wird erwartet, dass der Polymertyp im Jahr 2025 den Markt dominieren wird, wobei der Absatz auf 7.027,6.000 Einheiten prognostiziert wird. Trotz eines etwas geringeren Marktanteils im Vergleich zu Metallen und Legierungen wird erwartet, dass der Marktanteil des Polymersegments der größte sein wird, was eine Präferenz für polymerbasierte Lösungen auf dem Markt widerspiegelt.

Beim Vergleich der Marktanteile und Wachstumsraten haben Polymere den größten Marktanteil bei Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Metalle und Legierungen weisen jedoch die schnellste Wachstumsrate auf, was auf die steigende Nachfrage nach robusten und langlebigen Ladestationen in bestimmten Anwendungen und Regionen zurückzuführen sein könnte.

Die Wahl zwischen Metallen und Legierungen und Polymeren hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Umgebung, den Kosten und den spezifischen Anforderungen des Ladeinfrastrukturprojekts. Mit der Entwicklung des EV-Marktes kann sich die Nachfrage nach jedem Typ ändern, beeinflusst durch technologische Fortschritte, Materialinnovationen und Marktpräferenzen.

Anwendungsanalyse des globalen Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist in zwei Hauptanwendungen unterteilt: Wohnbereich sowie Industrie und Gewerbe. Jede Anwendung hat einzigartige Merkmale und trägt auf unterschiedliche Weise zum Marktwachstum bei.

Wohnen: Ladestationen für Privathaushalte sind für den Heimgebrauch konzipiert und ermöglichen es den Besitzern von Elektrofahrzeugen, ihre Fahrzeuge bequem aufzuladen. Diese Stationen sind entscheidend für die Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen, da sie ein nahtloses Ladeerlebnis bieten. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich 5.848,3 Tausend Einheiten für den Heimgebrauch verkauft, was die wachsende Zahl der Besitzer von Elektrofahrzeugen widerspiegelt, die sich für Ladelösungen für zu Hause entscheiden. Das Segment für Privathaushalte wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten und 72,501 TP3T des gesamten Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Jahr 2025 ausmachen, was auf eine starke Präferenz der Verbraucher für das Laden zu Hause hindeutet.

Industrie & Gewerbe: Diese Anwendung umfasst Ladestationen in gewerblichen Bereichen wie Parkplätzen, Arbeitsplätzen, Hotels, Flughäfen und Einkaufszentren. Diese Stationen erfüllen die Anforderungen sowohl privater Elektrofahrzeugnutzer als auch gewerblicher Flotten. Das Segment Industrie & Gewerbe wird voraussichtlich eine starke Wachstumsrate aufweisen und im Jahr 2025 2.218,3 Tausend Einheiten verkaufen. Dies ist der schnellste Wert unter den Anwendungen auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge und deutet auf einen schnellen Ausbau der öffentlichen und gewerblichen Ladeinfrastruktur hin, um die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen auf den Straßen zu unterstützen.

In Bezug auf den Marktanteil hat die Anwendung im Wohnbereich den größten Anteil, aber das Segment Industrie & Gewerbe weist die höchste Wachstumsrate auf. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Elektrofahrzeugflotte im gewerblichen Sektor und den Bedarf an umfangreichen öffentlichen Ladenetzen zur Unterstützung von Langstreckenfahrten und städtischer Mobilität zurückzuführen.

Die Marktdynamik von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird für jede Anwendung von Faktoren wie staatlichen Anreizen, Urbanisierung und dem Streben nach nachhaltigen Transportlösungen beeinflusst. Mit der Weiterentwicklung des Ökosystems für Elektrofahrzeuge kann sich das Gleichgewicht zwischen privaten und industriellen sowie gewerblichen Anwendungen verschieben, und es entstehen potenzielle neue Anwendungen, um den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Marktumsatz und Marktanteil nach EV-Ladestationen Segment

  Marktverkäufe (K Einheiten) im Jahr 2025Marktanteil im Jahr 2025
Nach TypMetalle und Legierungen1039.012.88%
Polymere7027.687.12%
Nach AnwendungWohnen5848.372.50%
Industrie & Gewerbe2218.327.50%

5. Regionale Marktanalyse der weltweiten Umsätze auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Jahr 2025

Der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge erlebt derzeit eine Phase starken Wachstums, wobei verschiedene Regionen auf unterschiedliche Weise zu dieser Expansion beitragen.

China: China ist der größte regionale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Verkaufszahlen werden im Jahr 2025 voraussichtlich 3.496.100 Einheiten erreichen. Die Dominanz des chinesischen Marktes ist auf die aggressive Ausrichtung des Landes auf die Elektromobilität zurückzuführen, die durch staatliche Anreize und eine schnell wachsende Elektrofahrzeugflotte unterstützt wird. Damit ist das Land eine Schlüsselregion für Hersteller von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Vereinigte Staaten: Die Vereinigten Staaten sind ein weiterer bedeutender Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Dort werden die Verkaufszahlen im Jahr 2025 voraussichtlich 1.352.800 Einheiten erreichen. Der US-Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge zeichnet sich durch einen ausgereiften Sektor für Elektrofahrzeuge und eine wachsende Nachfrage nach Ladeinfrastruktur aus, um die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen auf den Straßen zu unterstützen. Der Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge des Landes wird auch durch staatliche Initiativen und private Investitionen in saubere Energie und nachhaltigen Transport angetrieben.

Europa: Europa wird voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zum globalen Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge leisten. Die Verkaufszahlen werden für 2025 auf 1.823.000 Einheiten geschätzt. Das Engagement der Region zur Reduzierung der CO2-Emissionen und die weit verbreitete Einführung von Elektrofahrzeugen haben einen robusten Markt für Ladestationen geschaffen. Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien sind in Bezug auf Marktreife und Infrastrukturentwicklung führend.

Andere wichtige Regionen: Auch in anderen Regionen wie Südostasien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika wird Wachstum erwartet, wenn auch langsamer als in den drei Topregionen. Diese Regionen befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Einführung von Elektrofahrzeugen, wobei einige Länder gerade erst damit beginnen, in Ladeinfrastruktur zu investieren, um den Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen.

Während China den größten Marktanteil an Ladestationen für Elektrofahrzeuge hat, können andere Regionen aufgrund geringerer Ausgangsbasis und schneller Expansion höhere Wachstumsraten aufweisen. So wird beispielsweise für Indien und Südostasien aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, der staatlichen Förderung von Elektrofahrzeugen und des Bedarfs an nachhaltigen Transportlösungen ein schnelles Wachstum erwartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge vielfältig ist. China ist umsatzführend und mehrere Regionen weisen vielversprechende Wachstumsraten auf. Die Dynamik jeder Region wird von lokalen Richtlinien, der Marktreife und dem allgemeinen Streben nach nachhaltigem Transport beeinflusst. Da der globale Wandel hin zur Elektromobilität anhält, werden diese regionalen Märkte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge spielen.

Globale Produktion von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (K Einheiten) nach Regionen im Jahr 2025

Globale Produktion von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (K Einheiten) nach Regionen im Jahr 2025

6. Analyse der fünf größten Unternehmen auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge

ABB: ABB ist ein Technologieführer in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung mit einem breiten Produktportfolio, das auch Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge umfasst. Das 1988 gegründete und weltweit präsente Unternehmen bietet Lösungen von Umspannwerken bis hin zu Steckdosen, darunter Nieder- und Mittelspannungsprodukte, digitale und Konnektivitätsinnovationen und mehr. Der Terra HP Charger von ABB ist ein Hochleistungsladegerät, das für Autobahnkorridore und den Betrieb von Elektrofahrzeugflotten geeignet ist und das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung fortschrittlicher Ladelösungen unterstreicht.

Schneider Electric: Schneider Electric wurde 1836 gegründet und ist auf digitale Automatisierung und Energiemanagement spezialisiert. Mit einem Fokus auf Dekarbonisierungsziele und digitale Transformation bietet Schneider Electric Cloud-Integrationsendpunkte zur Verbindung von Produkten, Steuerungen, Software und Diensten. Ihr EVlink Parking bietet Energiemessfunktionen und Konnektivität für Benutzerauthentifizierung, Berichterstellung und Fernwartung.

Tesla: Tesla wurde 2003 gegründet und ist für seine Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme bekannt. Der Wall Connector von Tesla ist eine praktische Ladelösung für verschiedene Objekte und bietet WLAN-Konnektivität für Updates, geplantes Laden und Datenverfolgung über die Tesla-App. Teslas Fokus auf durchgängige Produkte für saubere Energie positioniert das Unternehmen als bedeutenden Akteur auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Siemens: Siemens wurde 1847 gegründet und ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen. Das Siemens VersiCharge AC Level 2 EV-Ladegerät ist für gewerbliche Standorte konzipiert und bietet Funktionen wie benutzerfreundliche Apps, flexible Kommunikationsverbindungen und offene Zahlungsoptionen. Der Fokus von Siemens auf energieeffiziente und ressourcenschonende Technologien macht das Unternehmen zu einem führenden Unternehmen in der Branche der Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Ladestation: ChargePoint wurde 2007 gegründet und ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat. Die Express Plus-Plattform ist skalierbar, bietet bis zu 350 kW für ein einzelnes Fahrzeug und ist für die einfache Nutzung durch Fahrer und Unternehmen konzipiert. ChargePoints Fokus auf kosteneffizienten Betrieb, universelle Kompatibilität und erweiterte Funktionen wie Energiemanagementstrategien hebt das Unternehmen auf dem Markt hervor.

Wichtige Akteure

Name der FirmaPflanzenverteilungVertriebsregion
ABBVor allem in EuropaWeltweit
Schneider ElectricVor allem in EuropaWeltweit
TeslaHauptsächlich in NordamerikaWeltweit
SiemensVor allem in EuropaWeltweit
LadestationVor allem in den USAWeltweit
Eaton Corporation PLCHauptsächlich in Europa, USA, AsienWeltweit
Webasto GroupVor allem in EuropaVor allem in Europa und Nordamerika
Leviton-AnwendungVor allem in den USAHauptsächlich in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten
EngieVor allem in EuropaWeltweit

1 Übersicht über den Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

1.1 Produktübersicht und Umfang der Ladestation für Elektrofahrzeuge (EV)

1.2 Segment für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ

1.2.1 Globaler Umsatz mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) und CAGR (%) Vergleich nach Typ (2018-2030)

1.3 Globales Segment für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Anwendung

1.3.1 Vergleich des Verbrauchs (Umsatzes) von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Anwendung (2018-2030)

1.4 Globaler Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2018-2023)

1.4.1 Vergleich der globalen Marktgröße (Umsatz) und CAGR (%) für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2018-2023)

1.4.2 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten (2018-2023)

1.4.3 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Europa (2018-2023)

1.4.4 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in China (2018-2023)

1.4.5 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Japan (2018-2023)

1.4.6 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien (2018-2023)

1.4.7 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Südostasien (2018-2023)

1.4.8 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Lateinamerika (2018-2023)

1.4.9 Marktstatus und Aussichten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Nahen Osten und in Afrika (2018-2023)

1.5 Globale Marktgröße für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2030)

1.5.1 Globaler Umsatzstatus und Ausblick für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2030)

1.5.2 Globaler Verkaufsstatus und Ausblick für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2030)

1.6 Lackierte Ladestation für Elektrofahrzeuge (EV)

2 Globale Marktlandschaft für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Spieler

2.1 Globaler Umsatz und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Herstellern (2018-2023)

2.2 Globaler Umsatz und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Spielern (2018-2023)

2.3 Globaler durchschnittlicher Preis für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Hersteller (2018-2023)

2.4 Globale Bruttomarge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Herstellern (2018-2023)

2.5 Verteilung der Herstellungsbasis für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV), Verkaufsbereich nach Spielern

2.6 Wettbewerbssituation und Trends auf dem Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

2.6.1 Marktkonzentrationsrate für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) 2018-2023

2.6.2 Marktanteil der Top 3 und Top 6 der Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

2.6.3 Fusionen & Übernahmen, Expansion

3 Upstream- und Downstream-Analyse von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

3.1 Analyse der industriellen Kette von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

3.2 Wichtige Rohstofflieferanten und Preisanalyse

3.3 Analyse von Angebot und Nachfrage der wichtigsten Rohstoffe

3.4 Herstellungsprozessanalyse

3.5 Marktkonzentrationsgrad der Rohstoffe

3.6 Nachgelagerte Käufer

3.7 Status der Wertschöpfungskette unter COVID-19

4 Analyse der Herstellungskosten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

4.1 Analyse der Herstellungskostenstruktur

4.2 Analyse der wichtigsten Rohstoffkosten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

4.2.1 Einführung in die wichtigsten Rohstoffe

4.2.2 Preisentwicklung wichtiger Rohstoffe

4.3 Arbeitskostenanalyse

4.3.1 Definition der Arbeitskosten

4.3.2 Arbeitskosten in Nordamerika

4.3.3 Arbeitskosten in Europa

4.3.4 Arbeitskosten in China

4.3.5 Arbeitskosten in Japan

4.3.6 Arbeitskosten im Nahen Osten und in Afrika

4.4 Energiekostenanalyse

4.5 Analyse der F&E-Kosten

5 Marktdynamik

5.1 Treiber

5.2 Einschränkungen und Herausforderungen

5.3 Chancen

5.3.1 Fortschritte bei Innovation und Technologie für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

5.3.2 Erhöhte Nachfrage in Schwellenländern

5.4 Entwicklungstrends der Ladestationsbranche für Elektrofahrzeuge (EV) im Rahmen des COVID-19-Ausbruchs

5.4.1 Globaler COVID-19-Statusüberblick

5.4.2 Einfluss des COVID-19-Ausbruchs auf die Entwicklung der Ladestationsindustrie für Elektrofahrzeuge (EV)

5.5 Analyse des Verbraucherverhaltens

5.6 Auswirkungen des Russland- und Ukraine-Krieges

6 Spielerprofile

6.1 ABB

6.1.1 ABB Basisinformationen, Fertigungsstandort, Vertriebsgebiet

6.1.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.1.3 ABB-Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2023)

6.1.4 ABB-Geschäftsübersicht

6.2 Schneider Electric

6.2.1 Schneider Electric Basisinformationen, Fertigungsstandort, Verkaufsgebiet

6.2.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.2.3 Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von Schneider Electric (2018-2023)

6.2.4 Schneider Electric Geschäftsübersicht

6,3 Tesla

6.3.1 Tesla-Basisinformationen, Fertigungsstandort, Verkaufsgebiet

6.3.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.3.3 Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von Tesla (2018-2023)

6.3.4 Tesla-Geschäftsübersicht

6.4 Siemens

6.4.1 Siemens-Basisinformationen, Fertigungsstandort, Vertriebsgebiet

6.4.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.4.3 Siemens Electric Vehicle (EV) Ladestation Marktleistung (2018-2023)

6.4.4 Siemens-Geschäftsübersicht

6.5 ChargePoint

6.5.1 ChargePoint-Basisinformationen, Fertigungsstandort, Verkaufsgebiet

6.5.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.5.3 Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von ChargePoint (2018-2023)

6.5.4 ChargePoint-Geschäftsübersicht

6.6 Eaton Corporation PLC

6.6.1 Eaton Corporation PLC Basisinformationen, Fertigungsstandort, Verkaufsgebiet

6.6.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.6.3 Eaton Corporation PLC Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2023)

6.6.4 Eaton Corporation PLC Geschäftsübersicht

6.7 Webasto-Gruppe

6.7.1 Webasto-Gruppe Basisinformationen, Produktionsstandort, Vertriebsgebiet

6.7.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.7.3 Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) der Webasto Group (2018-2023)

6.7.4 Geschäftsüberblick der Webasto-Gruppe

6.8 Leviton-Anwendung

6.8.1 Leviton-Anwendung – Grundlegende Informationen, Fertigungsstandort, Verkaufsbereich

6.8.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.8.3 Marktleistung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von Leviton Application (2018-2023)

6.8.4 Überblick über das Leviton-Anwendungsgeschäft

6.9 Motor

6.9.1 Engie-Basisinformationen, Fertigungsstandort, Verkaufsgebiet

6.9.2 Produktprofile, Anwendung und Spezifikation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

6.9.3 Leistung des Marktes für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von Engie (2018-2023)

6.9.4 Engie-Geschäftsübersicht

7 Globale Verkaufs- und Umsatzzahlen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2018–2023)

7.1 Globaler Umsatz und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2018-2023)

7.2 Globaler Umsatz (Umsatz) und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2018-2023)

7.3 Globaler Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2018-2023)

7.4 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten (2018-2023)

7.4.1 Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten unter COVID-19

7.5 Europa Elektrofahrzeug (EV) Ladestation Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge (2018-2023)

7.5.1 Europa Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.6 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in China (2018-2023)

7.6.1 China Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.7 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Japan (2018-2023)

7.7.1 Japanischer Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.8 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien (2018-2023)

7.8.1 Indien Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.9 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Südostasien (2018-2023)

7.9.1 Südostasien Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.10 Absatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Lateinamerika (2018-2023)

7.10.1 Lateinamerikanischer Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

7.11 Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Nahen Osten und in Afrika (2018-2023)

7.11.1 Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Nahen Osten und Afrika unter COVID-19

8 Globale Verkäufe, Einnahmen (Umsatz), Preisentwicklung bei Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ

8.1 Globaler Umsatz und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ (2018-2023)

8.2 Globaler Umsatz und Marktanteil von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ (2018-2023)

8.3 Globaler Preis für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ (2018-2023)

8.4 Globale Umsatzwachstumsrate für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ (2018-2023)

8.4.1 Globale Wachstumsrate des Umsatzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) für Metalle und Legierungen (2018-2023)

8.4.2 Globale Wachstumsrate des Umsatzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) von Polymeren (2018-2023)

9 Globale Marktanalyse für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Anwendung

9.1 Globaler Ladestationen-Verbrauch für Elektrofahrzeuge (EV) und Marktanteil nach Anwendung (2018-2023)

9.2 Globale Wachstumsrate des Ladestationsverbrauchs für Elektrofahrzeuge (EV) nach Anwendung (2018-2023)

9.2.1 Globale Wachstumsrate des Verbrauchs von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Wohnbereich (2018-2023)

9.2.2 Globale Wachstumsrate des Verbrauchs von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Industrie und Gewerbe (2018-2023)

10 Globale Marktprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2023-2030)

10.1 Globaler Umsatz und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2023-2030)

10.1.1 Globale Umsatz- und Wachstumsprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2023-2030)

10.1.2 Globale Umsatz- und Wachstumsprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2023-2030)

10.1.3 Globale Preis- und Trendprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) (2023-2030)

10.2 Globale Verkaufs- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Regionen (2023–2030)

10.2.1 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten (2023-2030)

10.2.2 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Europa (2023-2030)

10.2.3 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in China (2023-2030)

10.2.4 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Japan (2023-2030)

10.2.5 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Indien (2023-2030)

10.2.6 Verkaufs- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Südostasien (2023-2030)

10.2.7 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) in Lateinamerika (2023-2030)

10.2.8 Umsatz- und Umsatzprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) im Nahen Osten und in Afrika (2023-2030)

10.3 Globale Umsatz-, Umsatz- und Preisprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) nach Typ (2023-2030)

10.4 Globale Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) Verbrauchsprognose nach Anwendung (2023-2030)

10.5 Marktprognose für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) unter COVID-19

11 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerung

12 Anhang

12.1 Methodik

12.2 Forschungsdatenquelle

12.2.1 Sekundärdaten

12.2.2 Primärdaten

12.2.3 Schätzung der Marktgröße

12.2.4 Haftungsausschluss

12.2.5 Einheitenerklärung in diesem Bericht