세계의 시장조사 / 보고서 & 자료 PR

시장규모, 시장동향, 시장예측 데이터 수록

글로벌

글로벌 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장규모 예측 (~2032년) : 타입별(배터리 모듈, 특수 목적 우주용 배터리), 지역별

전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장은 핵심 제품 부문과 다양한 최종 용도 분야의 성장에 힘입어 2025년 16억 8천만 달러에서 2032년까지 27억 6,200만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다 (2026-2032년) 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록하며 성장할 것으로 전망되는데, 이는 핵심 제품 부문과 다양한 최종 용도 분야의 성장에 힘입은 반면, 변화하는 미국의 관세 정책으로 인해 무역 비용 변동성과 공급망 불확실성이 발생할 것으로 보입니다.
우주용 리튬이온 배터리 팩은 위성, 우주선, 발사체, 심우주 탐사선, 달 탐사 임무, 유인 우주선 및 근우주 플랫폼을 위해 설계된 재충전식 전기화학 에너지 저장 장치 또는 하위 시스템입니다. 이들 배터리 팩은 일반적으로 우주용 인증 또는 선별된 리튬이온 셀, 배터리 모듈, 기계적 구조물, 열 제어 부품, 보호 회로, 셀 밸런싱 기능, 모니터링 전자 장치, 배터리 관리 시스템 및 전기 인터페이스를 통합하여, 일식 기간, 피크 부하 작동, 자세 제어 기동, 발사 단계, 궤도 이동 및 장기간 궤도 운용 중에도 안정적인 전력을 공급합니다. 이러한 제품들은 높은 신뢰성, 긴 사이클 수명, 낮은 고장 확률, 진동 및 충격 내성, 열진공 호환성, 방사선 내성, 안전 중복성 및 임무 수명 적합성을 특징으로 합니다. 제품 범위는 우주용 인증 셀, 모듈형 배터리 팩, 우주선 배터리 어셈블리, 큐브샛(CubeSat) 및 스몰샛(SmallSat) 배터리 팩, 발사체 배터리, 그리고 전력 시스템에 통합된 배터리 모듈을 포함하며, 해당 제품이 우주 임무 사용을 위해 설계, 인증, 선별되었거나 공개적으로 입증된 경우에 한합니다.
당사의 연구에 따르면, 우주용 리튬이온 배터리 팩은 우주선 전력 시스템 내에서 규모는 작지만 전략적으로 중요한 고신뢰성 부문을 차지하고 있습니다. 이 부문은 소비자용, 자동차용 또는 지상용 에너지 저장 배터리와 동일한 방식으로 평가되어서는 안 됩니다. 주류 리튬이온 시장에서는 일반적으로 규모, 비용 절감 및 제조 처리량이 주요 경쟁 변수입니다. 반면 우주 응용 분야에서는 임무 신뢰성, 수명 보장, 셀 선별, 열진공 호환성, 진동 및 충격 내성, 방사선 내성, 안전 이중화 및 고장 위험 관리가 더 중요합니다. 이러한 이유로, 적절한 연구 범위는 우주용 인증 리튬이온 배터리 팩, 배터리 모듈, 우주용 셀 및 이와 직접 관련된 배터리 관리, 보호 및 열 제어 부품을 포괄하는 좁은 기술적 범위여야 한다. 태양광 어레이, 전체 PCDU 시스템, 일반 지상용 리튬 배터리 및 위성 주계약업체의 매출은 핵심 시장 규모에 포함되어서는 안 된다.
수요 증가는 고부가가치의 기존 위성 프로그램과 대량 NewSpace 배치가 공존함에 따라 주도되고 있다. GEO 및 MEO 통신, 항법, 과학 및 국방 위성은 계속해서 고사양, 고평균판매가격(ASP) 배터리 수요를 뒷받침하고 있습니다. LEO 위성군 및 소형위성(SmallSat) 임무는 잠재적 단위 수요 기반을 확대하고 있지만, 동시에 더 표준화되고 모듈화되며 비용 효율성을 고려한 솔루션을 필요로 합니다. 발사체, 발사장 안전 시스템, 유인 우주선, 달 탐사 임무 및 심우주 탐사선은 훨씬 더 까다로운 안전 및 인증 요건을 동반하는 추가적인 수요 영역을 창출합니다. 2026년부터 2032년까지의 기간 동안 시장 성장은 발사되는 우주선의 수뿐만 아니라 임무 등급 구성, 위성군 자금 조달 주기, 국방 및 우주 안보 예산, 발사 주기, 국내 공급망 현지화, 그리고 위성 주계약업체들이 배터리 하위 시스템 역량을 어느 정도까지 계속 내재화해 나가는지에 따라 좌우될 것입니다.
기술 로드맵 관점에서 볼 때, 업계는 두 가지 구조로 나아가고 있습니다. 즉, 핵심 임무를 위한 고도로 맞춤화되고 기존 기술을 기반으로 한 배터리 시스템과, 뉴스페이스(NewSpace) 플랫폼을 위한 점점 더 표준화되고 모듈화된 배터리 제품입니다. NMC/NCA형 리튬이온 화학 조성, LFP/LiFePO4 솔루션, 고니켈 설계, 실리콘 음극 개선, 셀 수준 선별, 능동형 밸런싱, 이중화 배터리 관리 시스템, 통합 히터, 열 폭주 완화 및 방사선 내성 설계는 여전히 핵심 경쟁 요소로 남아 있을 것이다. 고체 배터리, 리튬-황 배터리, 하이브리드 슈퍼커패시터 시스템 및 1차 전지는 특정 임무 유형에서 대체 또는 보완 기회를 창출할 수 있으나, 2032년까지 대부분의 우주선 응용 분야에서 리튬이온 기술이 여전히 주류 재충전식 에너지 저장 방식으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
이 권위 있는 보고서는 비즈니스 리더, 의사결정권자 및 이해관계자들에게 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장에 대한 360° 전방위적 관점을 제공하며, 가치 사슬 전반에 걸친 생산 능력과 판매 실적을 원활하게 통합합니다. 이 보고서는 과거 생산량, 매출 및 판매 데이터(2021–2025년)를 분석하고 2032년까지의 전망을 제시함으로써 수요 동향과 성장 동인을 명확히 조명합니다.
이 연구는 시장을 유형 및 응용 분야별로 세분화하여 물량 및 가치, 성장률, 기술 혁신, 틈새 시장 기회, 대체 위험을 정량화하고, 하류 고객 분포 패턴을 분석합니다.
세부적인 지역별 통찰력은 5대 주요 시장(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)을 다루며, 20개 이상의 국가에 대한 심층 분석을 포함합니다. 각 지역의 주요 제품, 경쟁 구도 및 하류 수요 동향이 명확하게 상세히 기술되어 있습니다.
핵심 경쟁 정보에서는 제조업체의 프로필(생산 능력, 판매량, 매출, 마진, 가격 전략 및 주요 고객)을 제시하고, 제품 라인, 응용 분야 및 지역 전반에 걸친 주요 기업의 포지셔닝을 심층 분석하여 전략적 강점을 밝혀냅니다.
간결한 공급망 개요를 통해 상류 공급업체, 제조 기술, 비용 구조 및 유통 역학을 파악하여 전략적 격차와 충족되지 않은 수요를 식별합니다.

[시장 세분화]

기업별
에어버스 SE
토탈에너지 SE
미쓰비시 전기 주식회사
에너시스
GS 유아사 주식회사
CETC 란티안 테크놀로지 유한공사
이글피처 테크놀로지스
몬바트 AD
RTX 코퍼레이션
콩스베르그 그루펜 ASA
AAC 클라이드 스페이스 AB
곰스페이스 그룹 AB
엔듀로샛 AD
ISISPACE 그룹
KULR Technology Group, Inc.
Ibeos LLC
DHV Technology S.L.
Pumpkin, Inc.
Space Vector Corporation
Dragonfly Aerospace
Berlin Space Technologies GmbH
ecarver GmbH
유형별 세분화
배터리 모듈
특수 목적 우주용 배터리
기타
전지 화학 성분별 세분화
NMC / NCA 기반 리튬 이온
LCO 기반 리튬 이온
LFP / LiFePO4
LTO 기반 리튬 이온
기타 첨단 리튬 이온
전압 등급별 세분화
저전압 등급
28V 등급
중전압 등급
고전압 등급
기타
에너지 용량별 세분화
초소용량
소용량
중용량
대용량
용도별 세분화
이클립스 전원 공급
피크 부하 전력 지원
발사 및 이송 전력
안전 모드 및 비상 전력
장기 임무용 저장
지역별 매출
북미
미국
캐나다
멕시코
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
인도
대만
동남아시아 (인도네시아, 베트남, 태국)
기타 아시아
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
러시아
중남미
브라질
아르헨티나
기타 중남미
중동 및 아프리카
터키
이집트
GCC 국가
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카

[챕터 개요]

제1장: 우주용 리튬이온 배터리 팩 연구 범위를 정의하고, 유형 및 용도별로 시장을 세분화하며, 각 세그먼트의 규모와 성장 잠재력을 조명합니다.
제2장: 현재 시장 현황을 제시하고, 2032년까지의 전 세계 매출, 판매량 및 생산량을 전망하며, 소비가 많은 지역과 신흥 시장의 성장 동인을 정확히 파악합니다.
제3장: 제조업체 현황을 심층 분석: 생산량 및 매출액 기준 순위, 수익성 및 가격 정책 분석, 생산 거점 파악, 제품 유형별 제조업체 실적 상세 분석, 시장 집중도 및 M&A 동향 평가
제4장: 고수익 제품 세그먼트 분석: 판매량, 매출, 평균 판매 가격(ASP), 기술 차별화 요소를 비교하고, 성장 니치 시장과 대체 위험을 강조합니다.
제5장: 다운스트림 시장 기회 분석: 용도별 판매량, 매출, 가격을 평가하고, 신흥 사용 사례를 파악하며, 지역 및 용도별 주요 고객사를 소개합니다.
제6장: 전 세계 생산 능력, 가동률 및 시장 점유율(2021–2032)을 파악하고, 효율적인 허브를 식별하며, 규제/무역 정책의 영향과 병목 현상을 밝힙니다.
제7장: 북미: 응용 분야 및 국가별 판매량과 매출을 세분화하고, 주요 제조업체를 분석하며, 성장 동인과 장벽을 평가합니다.
제8장: 유럽: 응용 분야 및 제조업체별 지역 판매량, 매출 및 시장을 분석하고, 성장 동인과 장벽을 지적합니다.
제9장: 아시아 태평양: 응용 분야 및 지역/국가별 판매량과 매출을 정량화하고, 주요 제조업체를 분석하며, 성장 잠재력이 높은 확장 분야를 파악합니다.
제10장: 중남미: 응용 분야 및 국가별 판매량과 매출을 측정하고, 주요 제조업체를 분석하며, 투자 기회와 과제를 파악합니다.
제11장: 중동 및 아프리카: 응용 분야 및 국가별 판매량과 매출을 평가하고, 주요 제조업체를 분석하며, 투자 전망과 시장 장벽을 개괄합니다.
제12장: 제조업체 심층 분석: 제품 사양, 생산 능력, 판매량, 매출, 마진을 상세히 기술하며, 2025년 주요 제조업체의 제품 유형별, 응용 분야별, 판매 지역별 매출 내역, SWOT 분석 및 최근 전략적 동향을 다룹니다
제13장: 공급망: 상류 원자재 및 공급업체, 제조 기반 및 기술, 비용 결정 요인, 하류 유통 채널 및 유통업체의 역할을 분석합니다.
제14장: 시장 역학: 성장 동인, 제약 요인, 규제 영향 및 위험 완화 전략을 탐구합니다.
제15장: 실행 가능한 결론 및 전략적 권고 사항.

[시장 세분화]

이 분석은 일반적인 시장 데이터를 넘어 명확한 수익성 로드맵을 제공하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있도록 지원합니다:
고성장 지역(제7~11장) 및 마진이 높은 세그먼트(제5장)에 자본을 전략적으로 배분할 수 있습니다.
비용 및 수요 정보를 활용하여 공급업체(제13장) 및 고객(제6장)과 유리한 입장에서 협상할 수 있습니다.
경쟁사의 운영, 마진, 전략에 대한 세밀한 통찰력을 바탕으로 경쟁사를 앞서 나갈 수 있습니다(제4장 및 제12장).
상류 및 하류에 대한 가시성을 확보하여 공급망이 차질을 빚지 않도록 보호할 수 있습니다(제13장 및 제14장).
이 360° 인텔리전스를 활용하여 시장의 복잡성을 실행 가능한 경쟁 우위로 전환할 수 있습니다.

❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖



H&I글로벌리서치 조보고서 이미지

1 연구 범위
1.1 우주용 리튬이온 배터리 팩 개요: 정의, 특성 및 주요 속성
1.2 유형별 시장 세분화
1.2.1 유형별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모 (2021년, 2025년, 2032년 비교)
1.2.2 배터리 모듈
1.2.3 특수 목적 우주용 배터리
1.2.4 기타
1.3 셀 화학 성분에 따른 시장 세분화
1.3.1 셀 화학 성분별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모 (2021년, 2025년, 2032년 비교)
1.3.2 NMC/NCA 기반 리튬이온
1.3.3 LCO 기반 리튬이온
1.3.4 LFP/LiFePO4
1.3.5 LTO 기반 리튬이온
1.3.6 기타 첨단 리튬이온
1.4 전압 등급별 시장 세분화
1.4.1 전압 등급별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모 (2021년, 2025년, 2032년 비교)
1.4.2 저전압 등급
1.4.3 28V 등급
1.4.4 중전압 등급
1.4.5 고전압 등급
1.4.6 기타
1.5 에너지 용량별 시장 세분화
1.5.1 에너지 용량별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모 (2021년 대 2025년 대 2032년)
1.5.2 초소형 용량
1.5.3 소형 용량
1.5.4 중형 용량
1.5.5 대형 용량
1.6 용도별 시장 세분화
1.6.1 용도별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모, 2021년 대 2025년 대 2032년
1.6.2 이클립스 전원 공급
1.6.3 피크 부하 전력 지원
1.6.4 발사 및 이동 전력
1.6.5 안전 모드 및 비상 전력
1.6.6 장기간 임무용 저장
1.7 가정 및 제한 사항
1.8 연구 목적
1.9 분석 대상 연도
2 요약
2.1 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출 추정 및 전망 (2021-2032)
2.2 지역별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출
2.2.1 매출 비교: 2021년 vs 2025년 vs 2032년
2.2.2 지역별 전 세계 매출 기준 시장 점유율 (2021-2032)
2.3 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량 추정 및 전망 (2021-2032)
2.4 지역별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량
2.4.1 판매량 비교: 2021년 vs 2025년 vs 2032년
2.4.2 지역별 전 세계 판매 시장 점유율 (2021-2032)
2.4.3 신흥 시장 집중 분석: 성장 동인 및 투자 동향
2.5 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력 및 가동률 (2021년 vs 2025년 vs 2032년)
2.6 지역별 생산량 비교: 2021년 vs 2025년 vs 2032년
3 경쟁 구도
3.1 제조사별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량
3.1.1 제조사별 전 세계 판매량 (2021-2026)
3.1.2 판매량 기준 전 세계 상위 5개 및 10개 제조업체의 시장 점유율 (2025)
3.2 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 제조업체 매출 순위 및 등급
3.2.1 제조사별 전 세계 매출액 (2021-2026)
3.2.2 주요 제조사 매출 순위 (2024년 대 2025년)
3.2.3 매출 기반 티어 분류 (티어 1, 티어 2, 티어 3)
3.3 제조사 수익성 프로필 및 가격 전략
3.3.1 주요 제조사별 매출 총이익률 (2021년 대 2025년)
3.3.2 제조사별 가격 동향 (2021-2026)
3.4 주요 제조사의 생산 거점 및 본사
3.5 제품 유형별 주요 제조업체 시장 점유율
3.5.1 배터리 모듈: 주요 제조업체별 시장 점유율
3.5.2 특수 목적 우주용 배터리: 주요 제조업체별 시장 점유율
3.5.3 기타: 주요 제조업체별 시장 점유율
3.6 글로벌 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장의 집중도 및 동향
3.6.1 글로벌 시장 집중도
3.6.2 시장 진입 및 퇴출 분석
3.6.3 전략적 움직임: M&A, 생산 능력 확대, R&D 투자
4 제품 세분화
4.1 유형별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매 실적
4.1.1 유형별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량 (2021-2032)
4.1.2 유형별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출액 (2021-2032)
4.1.3 유형별 전 세계 평균 판매 가격(ASP) 동향 (2021-2032)
4.2 전지 화학 성분별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매 실적
4.2.1 전지 화학 성분별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량 (2021-2032)
4.2.2 전지 화학 성분별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출 (2021-2032)
4.2.3 전지 화학 성분별 전 세계 평균 판매 가격(ASP) 동향 (2021-2032)
4.3 전압 등급별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매 실적
4.3.1 전압 등급별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량 (2021-2032)
4.3.2 전압 등급별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출 (2021-2032)
4.3.3 전압 등급별 전 세계 평균 판매 가격(ASP) 동향 (2021-2032)
4.4 에너지 용량별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매 실적
4.4.1 에너지 용량별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량 (2021-2032)
4.4.2 에너지 용량별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출 (2021-2032)
4.4.3 에너지 용량별 전 세계 평균 판매 가격(ASP) 동향 (2021-2032)
4.5 제품 기술 차별화
4.6 하위 유형 동향: 성장 주도 분야, 수익성 및 위험
4.6.1 고성장 틈새 시장 및 채택 동인
4.6.2 수익성 집중 분야 및 비용 동인
4.6.3 대체 위협
5 하류 응용 분야 및 고객
5.1 응용 분야별 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매량
5.1.1 응용 분야별 전 세계 과거 및 예측 판매량 (2021-2032)
5.1.2 전 세계 응용 분야별 판매 시장 점유율 (2021-2032)
5.1.3 고성장 응용 분야 파악
5.1.4 신흥 응용 분야 사례 연구
5.2 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 매출 (응용 분야별)
5.2.1 전 세계 응용 분야별 과거 및 예측 매출 (2021-2032)
5.2.2 용도별 매출 기준 시장 점유율 (2021-2032)
5.3 용도별 전 세계 가격 동향 (2021-2032)
5.4 하류 고객 분석
5.4.1 지역별 주요 고객
5.4.2 용도별 주요 고객
6 전 세계 생산 분석
6.1 전 세계 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력 및 가동률 (2021–2032)
6.2 지역별 생산 동향 및 전망
6.2.1 지역별 과거 생산량 (2021-2026)
6.2.2 지역별 예상 생산량 (2027-2032)
6.2.3 지역별 생산 시장 점유율 (2021–2032)
6.2.4 생산에 미치는 규제 및 무역 정책의 영향
6.2.5 생산 능력 증대 요인 및 제약 요인
6.3 주요 지역 생산 거점
6.3.1 북미
6.3.2 유럽
6.3.3 중국
6.3.4 일본
6.3.5 남아프리카 공화국
7 북미
7.1 북미 판매량 및 매출 (2021-2032)
7.2 2025년 북미 주요 제조업체 매출
7.3 북미 우주용 리튬이온 배터리 팩의 용도별 판매량 및 매출 (2021-2032)
7.4 북미 시장의 성장 촉진 요인 및 시장 진입 장벽
7.5 국가별 북미 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모
7.5.1 국가별 북미 매출
7.5.2 국가별 북미 판매 동향
7.5.3 미국
7.5.4 캐나다
7.5.5 멕시코
8 유럽
8.1 유럽 판매량 및 매출 (2021-2032)
8.2 2025년 유럽 주요 제조업체 매출
8.3 유럽 우주용 리튬이온 배터리 팩의 용도별 판매량 및 매출 (2021-2032)
8.4 유럽의 성장 촉진 요인 및 시장 진입 장벽
8.5 국가별 유럽 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모
8.5.1 국가별 유럽 매출액
8.5.2 국가별 유럽 판매 동향
8.5.3 독일
8.5.4 프랑스
8.5.5 영국
8.5.6 이탈리아
8.5.7 러시아
9 아시아·태평양
9.1 아시아·태평양 판매량 및 매출 (2021-2032)
9.2 2025년 아시아·태평양 주요 제조업체 매출
9.3 아시아·태평양 우주용 리튬이온 배터리 팩의 용도별 판매량 및 매출 (2021-2032)
9.4 지역별 아시아-태평양 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모
9.4.1 지역별 아시아-태평양 매출
9.4.2 지역별 아시아-태평양 판매 동향
9.5 아시아-태평양 성장 촉진 요인 및 시장 진입 장벽
9.6 동남아시아
9.6.1 동남아시아 국가별 매출액 (2021년 대 2025년 대 2032년)
9.6.2 주요 국가 분석: 인도네시아, 베트남, 태국
9.7 중국
9.8 일본
9.9 한국
9.10 중국 대만
9.11 인도
10 중남미
10.1 중남미 판매량 및 매출 (2021-2032)
10.2 2025년 중남미 주요 제조업체 매출
10.3 중남미 우주용 리튬이온 배터리 팩의 용도별 판매량 및 매출 (2021-2032)
10.4 중남미의 투자 기회 및 주요 과제
10.5 중남미 국가별 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모
10.5.1 중남미 국가별 매출 동향 (2021년 대비 2025년, 2032년)
10.5.2 브라질
10.5.3 아르헨티나
11 중동 및 아프리카
11.1 중동 및 아프리카 판매량 및 매출 (2021-2032)
11.2 2025년 중동 및 아프리카 주요 제조업체 매출액
11.3 중동 및 아프리카 우주용 리튬이온 배터리 팩 응용 분야별 판매량 및 매출액 (2021-2032)
11.4 중동 및 아프리카의 투자 기회 및 주요 과제
11.5 중동 및 아프리카 국가별 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 규모
11.5.1 중동 및 아프리카 국가별 매출 동향 (2021년 대 2025년 대 2032년)
11.5.2 GCC 국가들
11.5.3 터키
11.5.4 이집트
11.5.5 남아프리카 공화국
12 기업 프로필
12.1 에어버스 SE
12.1.1 에어버스 SE 기업 정보
12.1.2 에어버스 SE 사업 개요
12.1.3 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.1.4 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출액 및 매출 총이익 (2021-2026)
12.1.5 2025년 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품별 판매량
12.1.6 2025년 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 용도별 판매량
12.1.7 2025년 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 지역별 판매량
12.1.8 에어버스 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 SWOT 분석
12.1.9 에어버스 SE 최근 동향
12.2 토탈에너지 SE
12.2.1 토탈에너지 SE 기업 정보
12.2.2 토탈에너지 SE 사업 개요
12.2.3 토탈에너지 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.2.4 토탈에너지 SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.2.5 2025년 TotalEnergies SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품별 판매량
12.2.6 2025년 TotalEnergies SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 용도별 판매량
12.2.7 2025년 TotalEnergies SE 우주용 리튬이온 배터리 팩 지역별 판매량
12.2.8 토탈에너지(TotalEnergies SE) 우주용 리튬이온 배터리 팩 SWOT 분석
12.2.9 토탈에너지(TotalEnergies SE) 최근 동향
12.3 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation)
12.3.1 미쓰비시 전기 기업 정보
12.3.2 미쓰비시 전기 사업 개요
12.3.3 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.3.4 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.3.5 2025년 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품별 판매량
12.3.6 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 2025년 용도별 판매량
12.3.7 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 2025년 지역별 판매량
12.3.8 미쓰비시 전기 주식회사의 우주용 리튬이온 배터리 팩 SWOT 분석
12.3.9 미쓰비시 전기 주식회사의 최근 동향
12.4 EnerSys
12.4.1 EnerSys Corporation 정보
12.4.2 EnerSys 사업 개요
12.4.3 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.4.4 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩의 생산량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.4.5 2025년 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩의 제품별 판매량
12.4.6 2025년 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩의 응용 분야별 판매량
12.4.7 2025년 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩의 지역별 판매량
12.4.8 EnerSys 우주용 리튬이온 배터리 팩 SWOT 분석
12.4.9 EnerSys의 최근 동향
12.5 GS 유아사(GS Yuasa Corporation)
12.5.1 GS 유아사 기업 정보
12.5.2 GS 유아사 사업 개요
12.5.3 GS 유아사(GS Yuasa Corporation) 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.5.4 GS 유아사(GS Yuasa Corporation) 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.5.5 GS 유아사 주식회사의 2025년 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품별 판매량
12.5.6 GS 유아사 주식회사의 2025년 우주용 리튬이온 배터리 팩 용도별 판매량
12.5.7 GS 유아사 주식회사의 2025년 우주용 리튬이온 배터리 팩 지역별 판매량
12.5.8 GS 유아사(GS Yuasa Corporation) 우주용 리튬이온 배터리 팩 SWOT 분석
12.5.9 GS 유아사(GS Yuasa Corporation) 최근 동향
12.6 CETC 란티안 테크놀로지(CETC Lantian Technology Co., Ltd.)
12.6.1 CETC 란티안 테크놀로지(CETC Lantian Technology Co., Ltd.) 기업 정보
12.6.2 CETC 란티안 테크놀로지(CETC Lantian Technology Co., Ltd.) 사업 개요
12.6.3 CETC 란티안 테크놀로지(주)의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.6.4 CETC 란티안 테크놀로지(주)의 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.6.5 CETC 란티안 테크놀로지(주)의 최근 동향
12.7 이글피처 테크놀로지스
12.7.1 이글피처 테크놀로지스 기업 정보
12.7.2 이글피처 테크놀로지스 사업 개요
12.7.3 이글피처 테크놀로지스(EaglePicher Technologies)의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.7.4 이글피처 테크놀로지스(EaglePicher Technologies)의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.7.5 이글피처 테크놀로지스(EaglePicher Technologies)의 최근 동향
12.8 몬바트 AD(Monbat AD)
12.8.1 Monbat AD 기업 정보
12.8.2 Monbat AD 사업 개요
12.8.3 Monbat AD 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.8.4 Monbat AD 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.8.5 Monbat AD 최근 동향
12.9 RTX Corporation
12.9.1 RTX Corporation 기업 정보
12.9.2 RTX Corporation 사업 개요
12.9.3 RTX Corporation의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.9.4 RTX Corporation의 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출 총이익 (2021-2026)
12.9.5 RTX Corporation의 최근 동향
12.10 콩스베르그 그루펜 ASA
12.10.1 콩스베르그 그루펜 ASA 기업 정보
12.10.2 콩스베르그 그루펜 ASA 사업 개요
12.10.3 콩스베르그 그루펜 ASA의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.10.4 콩스베르그 그루펜 ASA의 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출 총이익 (2021-2026)
12.10.5 콩스베르그 그루펜 ASA의 최근 동향
12.11 AAC 클라이드 스페이스 AB
12.11.1 AAC 클라이드 스페이스 AB 기업 정보
12.11.2 AAC 클라이드 스페이스 AB 사업 개요
12.11.3 AAC Clyde Space AB 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.11.4 AAC Clyde Space AB 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.11.5 AAC Clyde Space AB 최근 동향
12.12 GomSpace Group AB
12.12.1 GomSpace Group AB 기업 정보
12.12.2 GomSpace Group AB 사업 개요
12.12.3 GomSpace Group AB 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.12.4 GomSpace Group AB 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.12.5 GomSpace Group AB 최근 동향
12.13 EnduroSat AD
12.13.1 EnduroSat AD 기업 정보
12.13.2 EnduroSat AD 사업 개요
12.13.3 EnduroSat AD 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.13.4 EnduroSat AD 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.13.5 EnduroSat AD의 최근 동향
12.14 ISISPACE 그룹
12.14.1 ISISPACE 그룹 기업 정보
12.14.2 ISISPACE 그룹 사업 개요
12.14.3 ISISPACE 그룹 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.14.4 ISISPACE 그룹 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.14.5 ISISPACE 그룹의 최근 동향
12.15 KULR Technology Group, Inc.
12.15.1 KULR Technology Group, Inc. 기업 정보
12.15.2 KULR Technology Group, Inc. 사업 개요
12.15.3 KULR Technology Group, Inc.의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.15.4 KULR Technology Group, Inc.의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.15.5 KULR Technology Group, Inc.의 최근 동향
12.16 Ibeos LLC
12.16.1 Ibeos LLC 기업 정보
12.16.2 Ibeos LLC 사업 개요
12.16.3 Ibeos LLC의 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.16.4 Ibeos LLC의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.16.5 Ibeos LLC의 최근 동향
12.17 DHV Technology S.L.
12.17.1 DHV Technology S.L. 기업 정보
12.17.2 DHV Technology S.L. 사업 개요
12.17.3 DHV Technology S.L. 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.17.4 DHV Technology S.L.의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.17.5 DHV Technology S.L.의 최근 동향
12.18 Pumpkin, Inc.
12.18.1 Pumpkin, Inc. 기업 정보
12.18.2 Pumpkin, Inc. 사업 개요
12.18.3 Pumpkin, Inc. 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.18.4 Pumpkin, Inc. 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출 총이익 (2021-2026)
12.18.5 Pumpkin, Inc. 최근 동향
12.19 Space Vector Corporation
12.19.1 Space Vector Corporation 기업 정보
12.19.2 Space Vector Corporation 사업 개요
12.19.3 Space Vector Corporation 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.19.4 스페이스 벡터 코퍼레이션의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.19.5 스페이스 벡터 코퍼레이션의 최근 동향
12.20 드래곤플라이 에어로스페이스
12.20.1 드래곤플라이 에어로스페이스 기업 정보
12.20.2 드래곤플라이 에어로스페이스 사업 개요
12.20.3 드래곤플라이 에어로스페이스 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.20.4 드래곤플라이 에어로스페이스 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출 총이익 (2021-2026)
12.20.5 드래곤플라이 에어로스페이스의 최근 동향
12.21 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH)
12.21.1 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH) 기업 정보
12.21.2 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH) 사업 개요
12.21.3 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH) 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.21.4 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH)의 우주용 리튬이온 배터리 팩 용량, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.21.5 베를린 스페이스 테크놀로지스(Berlin Space Technologies GmbH)의 최근 동향
12.22 ecarver GmbH
12.22.1 ecarver GmbH 기업 정보
12.22.2 ecarver GmbH 사업 개요
12.22.3 ecarver GmbH 우주용 리튬이온 배터리 팩 제품 모델, 설명 및 사양
12.22.4 ecarver GmbH 우주용 리튬이온 배터리 팩 생산 능력, 판매량, 가격, 매출 및 매출총이익 (2021-2026)
12.22.5 ecarver GmbH 최근 동향
13 가치 사슬 및 공급망 분석
13.1 우주용 리튬이온 배터리 팩 산업 사슬
13.2 우주용 리튬이온 배터리 팩 상류 소재 분석
13.2.1 원자재
13.2.2 주요 공급업체 시장 점유율 및 위험 평가
13.3 우주용 리튬이온 배터리 팩 통합 생산 분석
13.3.1 제조 거점 분석
13.3.2 생산 기술 개요
13.3.3 지역별 비용 결정 요인
13.4 우주용 리튬이온 배터리 팩 판매 채널 및 유통망
13.4.1 판매 채널
13.4.2 유통업체
14 우주용 리튬이온 배터리 팩 시장 동향
14.1 산업 동향 및 발전 과정
14.2 시장 성장 동인 및 신흥 기회
14.3 시장 과제, 위험 및 제약 요인
14.4 미국 관세의 영향
15 글로벌 우주용 리튬이온 배터리 팩 연구의 주요 결과
16 부록
16.1 연구 방법론
16.1.1 방법론/연구 접근 방식
16.1.1.1 연구 프로그램/설계
16.1.1.2 시장 규모 추정
16.1.1.3 시장 세분화 및 데이터 삼각검증
16.1.2 데이터 출처
16.1.2.1 2차 자료
16.1.2.2 1차 자료
16.2 저자 정보


❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖


H&I글로벌리서치 글로벌 시장조사 보고서 판매

우주용 리튬이온 배터리 팩(Space-qualified Lithium-ion Battery Packs)은 우주 환경에서 사용하기 위해 특별히 설계되고 제작된 배터리 시스템이다. 이러한 배터리는 일반적인 리튬이온 배터리에 비해 극한의 온도, 방사선, 진공, 진동 등의 조건에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있도록 해야 한다. 우주 환경은 지구의 환경과 매우 다르기 때문에, 우주용 배터리는 고도의 신뢰성 및 내구성이 필수적이다.

우주용 리튬이온 배터리의 종류는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 구조적으로 신뢰성이 높은 셀 구성으로, 특히 극한의 온도에서도 작동할 수 있는 열 관리 시스템이 내장되어 있다. 둘째, 방사선 저항성이 강화된 설계로, 우주 방사선에 의한 손상을 최소화하기 위해 셀과 모듈이 특수한 재료로 제작된다. 셋째, 고 에너지 밀도를 가진 팩 설계로, 우주 임무의 특성상 중량과 공간이 제한적이기 때문에 최대한의 에너지를 저장할 수 있어야 한다.

우주용 리튬이온 배터리 팩의 용도는 다양하다. 우선, 인공위성에 전력을 공급하는데 사용된다. 이 배터리는 위성이 태양빛을 받을 수 없는 영역에서도 오랜 기간 동안 전력을 유지할 수 있도록 돕는다. 또한, 우주 탐사선이나 로버와 같은 우주 임무에서도 필수적인 전원 공급 장치로 사용된다. 이외에도 국제우주정거장(ISS) 같은 장기 우주 거주 시설에서도 에너지 저장 시스템으로 중요한 역할을 한다.

우주용 리튬이온 배터리와 관련된 기술 발전도 주목할 만하다. 최근에는 실리콘 양극재와 같은 새로운 소재를 통해 에너지 밀도와 사이클 수명을 향상시키는 연구가 활발히 진행되고 있다. 또한, 배터리 관리 시스템(BMS) 기술이 발전하면서, 배터리의 상태를 지속적으로 모니터링하고 이상 징후를 조기에 감지할 수 있게 되었다. 이를 통해 우주 환경에서 배터리의 안정성을 높이고, 임무의 성공률을 향상시킬 수 있다.

마지막으로, 우주용 리튬이온 배터리의 개발 과정에서는 다양한 테스트와 인증 과정이 포함된다. 이러한 테스트는 엄격한 우주 규격을 충족해야 하며, 실제 우주 환경에 가까운 조건에서 수행된다. 온도 변화, 진동, 충격, 방사선 등 다양한 환경 요인에 대한 테스트가 이루어져, 배터리가 모든 상황에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 하기 위함이다. 따라서 우주용 리튬이온 배터리 팩은 단순한 에너지원이 아니라, 복잡한 과학과 기술이 집약된 결과물이라고 할 수 있다. 이러한 배터리는 인류가 우주 탐사에서 더욱 큰 도약을 할 수 있도록 도와주는 중요한 기반이 된다.