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풍력 터빈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Wind Turbine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 풍력 터빈 시장 규모는 2025년에 1,693억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 1,869억 5,000만 달러에서 2031년까지 3,067억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 10.41%를 나타낼 전망입니다.

Wind Turbine-市場-IMG1

본 보고서는 설치 장소별(온쇼어, 오프쇼어), 정격 용량별(소규모, 중규모, 대규모, 초대규모), 축 유형별(수평축, 수직축),구성품별(로터 블레이드, 나셀·드라이브트레인, 발전기, 타워, 전력 전자·제어), 최종 용도별(유틸리티 규모, 상업 및 산업용, 주거·마이크로그리드), 지역별(아시아태평양, 기타)로 분류되어 있습니다.

세계의 풍력 터빈 시장 동향과 인사이트

각국의 재생에너지 목표 상향 조정

유럽연합(EU)은 현재 2030년까지 재생에너지 발전 비율을 42.5%로 높일 것을 의무화하고 있으며, 스페인은 81%를 목표로 하고, 그리스도 이와 동등한 목표를 설정하고 있습니다. 인도는 비화석 에너지 500GW 달성 목표의 일환으로 2024년에 3.4GW의 풍력 발전 용량을 추가했습니다. 영국의 ‘클린 파워 2030’ 계획은 발전량의 95%를 저탄소화하는 것을 목표로 하고 있으며, 기존 육상 풍력 발전에 대한 규제가 철폐되었습니다. 이러한 체계는 고정가격임베디드제도(FIT), 인증 제도, 경쟁 입찰을 통해 수익을 보장함으로써 풍력 터빈 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 장기적인 정책의 확실성은 국내 제조업 육성 및 공급망의 현지화도 촉진하고 있습니다.

육상 및 해상 풍력 발전의 LCOE 급격한 하락

사우디아라비아의 최근 입찰에서는 15달러/MWh에 낙찰되어, 육상 풍력 발전 비용이 얼마나 낮아졌는지가 여실히 드러났습니다. 해상 풍력의 추이도 마찬가지이며, 로터 직경 180미터를 넘는 풍력 터빈이 표준화됨에 따라 부유식 풍력 발전 비용은 2050년까지 40유로/MWh에 달할 것으로 예측됩니다. 2024년에는 풍력 터빈의 평균 정격 출력이 5,500kW에 달하면서, 그 결과 발전소 부대 설비(BOP) 비용이 절감되었습니다. 연속 기초의 제조, 모듈식 변전소, 그린본드를 통한 자금 조달이 단위 비용을 더욱 낮추고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 화석 연료나 태양광 발전 및 에너지 저장 시스템과 같은 대체 에너지에 대한 풍력 발전의 경쟁력이 확고해졌습니다.

계통 연계의 병목 현상이 시장 성장을 제약

미국의 계통 연계 대기 목록은 2,600GW까지 불어났으며, 영국에서는 14년의 대기 기간이 예상되고 있어, 이로 인해 가동 개시가 지연되고 보유 비용이 상승하고 있습니다. 독일에서는 2024년 혼잡으로 인해 북해 발전량의 9%를 제한했습니다. FERC 지침 2023호 등의 개혁을 통해 승인 절차의 효율화가 도모되고 있지만, 송전망 확충은 여전히 풍력 발전 건설 일정을 따라가지 못하고 있어 단기적인 증설에 상한선이 설정되어 있습니다.

부문별 분석

육상 시설은 성숙한 공급망과 더욱 효율화된 인허가 절차에 힘입어 2025년 매출의 91.83%를 계속 차지했습니다. 반면, 해상 프로젝트는 연평균 성장률(CAGR) 18.95%를 기록하며, 2031년까지 풍력 터빈 시장 규모에서 점유율을 꾸준히 높여갈 것으로 전망됩니다. 아시아태평양의 10GW(일본) 및 12GW(한국) 파이프라인은 부유식 개념이 급속히 확대되고 있음을 보여주며, 강풍이 부는 심해 지역에 입지가 가능해짐에 따라 과거에는 참신한 계류 시스템에 회의적이었던 보험사들도 관심을 보이고 있습니다.

모듈식 선체 및 기초의 양산화로 인해 설비 투자가 절감됨에 따라, 2030년대 중반에는 육상용 터빈과의 비용 평준화가 달성될 것으로 예측됩니다. 육상 송전망의 혼잡이 심화되는 가운데, 연안 국가들은 해상 허브를 활용하여 계통 연계 일정에 따른 위험을 완화하고 있으며, 이를 통해 해상 풍력 터빈 시장에서의 점유율을 더욱 확대되고 있습니다.

2025년에는 1-5MW급 대형 유닛이 45.85%의 점유율을 유지했으나, 5MW를 초과하는 모델의 경우 발전 사업자들의 ‘대수는 적고 출력은 높다’는 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 14.05%로 확대될 것으로 예측됩니다. 지멘스(Siemens)와 가메사(Gamesa)의 21MW 콘셉트 및 중국의 18MW 모델 도입은 메가 플랫폼으로의 전환 추세를 여실히 보여주고 있습니다. 더 큰 로터는 고고도의 강한 바람을 포착하고, 유지보수·운영(O&M)용 트럭 출동 횟수를 줄이며, 프로젝트의 경제성을 향상시킴으로써 초대형급의 성장 궤도를 더욱 공고히 하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국의 국내 건설 확대, 인도의 3.4GW 신규 도입, 일본의 부유식 풍력 발전 추진에 힘입어 2025년 시장 규모의 47.90%를 차지했습니다. 이 지역의 11.35%라는 성장률은 현지 제조거점의 확충과 지속적인 정책 인센티브에 기인합니다. 유럽은 여전히 기술의 선도자 역할을 하고 있으며, EU의 재생에너지 42.5% 도입 의무와 견고한 해상 인프라 덕분에 프로젝트의 성장세는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 이집트의 100억 달러 규모·10GW 메가 프로젝트와 사우디아라비아에서 15달러/MWh에 낙찰된 입찰에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 북미에서는 송전 규제 체계가 정비됨에 따라 해상 풍력 발전의 가능성이 확대되고 있으며, 남미에서는 브라질과 칠레에서 입찰 프로젝트가 잇따르면서 이 지역에서의 역할이 더욱 강화되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 풍력 터빈 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 각국의 재생에너지 목표는 어떻게 설정되고 있나요?
  • 육상 및 해상 풍력 발전의 LCOE는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 계통 연계의 병목 현상은 시장 성장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 육상 및 해상 풍력 발전의 시장 점유율은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 풍력 터빈 시장 규모는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the wind turbine market size was valued at USD 169.33 billion in 2025 and estimated to grow from USD 186.95 billion in 2026 to reach USD 306.79 billion by 2031, at a CAGR of 10.41% during the forecast period (2026-2031).

Wind Turbine - Market - IMG1

This report is Segmented by Location of Deployment (Onshore and Offshore), Capacity Rating (Small, Medium, Large, and Very Large), Axis Type (Horizontal Axis and Vertical Axis), Component (Rotor Blades, Nacelle and Drivetrain, Generator, Tower, and Power-Electronics and Control), End-Use Application (Utility-Scale, Commercial and Industrial, and Residential and Micro-Grid), and Geography (Asia-Pacific, and More).

Global Wind Turbine Market Trends and Insights

Escalating National Renewable-Energy Targets Drive Unprecedented Policy Support

The European Union now mandates 42.5% renewable electricity by 2030, while Spain aims for 81% and Greece sets comparable goals. India added 3.4 GW of wind capacity in 2024 as part of its goal to reach 500 GW of non-fossil energy. The United Kingdom's Clean Power 2030 mission seeks 95% low-carbon generation, removing prior onshore wind curbs. These frameworks guarantee revenue via feed-in tariffs, certificates, and competitive auctions, thereby accelerating the wind turbine market. Long-term policy certainty also fosters domestic manufacturing and the localization of supply chains.

Rapid LCOE Decline Transforms Wind Energy Economics

Saudi Arabia's latest tender cleared at USD 15/MWh, underlining how far onshore costs have fallen. Offshore trajectories are similar; floating wind is projected to reach 40 EUR/MWh by 2050 as rotors exceeding 180 m become standard. The average turbine rating reached 5,500 kW in 2024, resulting in reduced balance-of-plant expenses. Serial foundation fabrication, modular substations, and green-bond financing further compress unit costs. These trends entrench wind's competitiveness against fossil and solar-plus-storage alternatives.

Grid Connection Bottlenecks Constrain Market Growth

U.S. interconnection queues swelled to 2,600 GW, and the UK faces 14-year wait times, which delay commissioning and inflate carrying costs. Germany curtailed 9% of North Sea output in 2024 due to congestion. Although reforms, such as FERC Order 2023, aim to streamline approvals, transmission upgrades still lag behind wind build schedules, capping near-term additions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Utility Appetite for Mega-Turbines Reshapes Market Dynamics
  2. Green Hydrogen Integration Creates New Revenue Streams
  3. Solar-Plus-Storage Competition Intensifies Market Dynamics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Onshore facilities continued to account for 91.83% of 2025 revenue, supported by mature supply chains and more streamlined permitting processes. Offshore projects, however, are projected to record a 18.95% CAGR and steadily raise their share of the wind turbine market size through 2031. Asia Pacific's 10 GW (Japan) and 12 GW (South Korea) pipelines illustrate that floating concepts are rapidly scaling, unlocking high-wind deep-water sites and attracting insurers once skeptical of novel mooring systems.

Cost parity with onshore turbines is expected to be achieved by the mid-2030s, as modular hulls and serial foundation fabrication reduce capital expenditures. As grid congestion mounts onshore, coastal nations are utilizing offshore hubs to de-risk interconnection timelines, thereby further increasing their share of the offshore wind turbine market.

Large units, 1-5 MW, retained a 45.85% share in 2025; however, models exceeding 5 MW are forecast to expand at a 14.05% CAGR, driven by utility demand for fewer, higher-output machines. Siemens Gamesa's 21 MW concept and China's 18 MW rollout highlight the tilt toward mega-platforms. Bigger rotors harness stronger winds aloft, lower O&M truck rolls, and enhance project economics, reinforcing the growth trajectory of the very-large class.

Complete Report Scope:

  • By Location of Deployment
    • Onshore
    • Offshore
      • Fixed-bottom
      • Floating
  • By Capacity Rating
    • Small (Below 100 kW)
    • Medium (100 kW to 1 MW)
    • Large (1 to 5 MW)
    • Very Large (Above 5 MW)
  • By Axis Type
    • Horizontal Axis
    • Vertical Axis
  • By Component
    • Rotor Blades
    • Nacelle and Drivetrain
    • Generator
    • Tower
    • Power-Electronics and Control
  • By End-Use Application
    • Utility-Scale
    • Commercial and Industrial
    • Residential and Micro-grid
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Spain
      • Russia
      • Finland
      • Sweden
      • Tukey
      • Netherlands
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Vietnam
      • Rest of Asia Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Egypt
      • Morocco
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia Pacific accounted for 47.90% of the 2025 market value, energized by China's domestic buildout, India's 3.4 GW additions, and Japan's floating push. The region's 11.35% growth clip stems from local manufacturing depth and sustained policy incentives. Europe remains a technology pacesetter, with the EU's 42.5% renewable mandate and robust offshore infrastructure keeping project momentum high.

The Middle East and Africa region is projected to be the fastest-expanding territory, buoyed by Egypt's USD 10 billion 10 GW megaproject and Saudi tenders clearing at USD 15/MWh. North America is catching up on offshore potential as transmission rules evolve, while South America rides Brazil's and Chile's auction pipelines to deepen its regional role.

  1. Vestas Wind Systems A/S
  2. Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
  3. General Electric Company (GE Vernova)
  4. Nordex SE
  5. Suzlon Energy Ltd.
  6. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
  7. Envision Energy Ltd.
  8. Ming Yang Smart Energy Group Ltd.
  9. Dongfang Electric Corp.
  10. Enercon GmbH
  11. Hitachi Ltd.
  12. LM Wind Power A/S
  13. MHI Vestas Offshore Wind A/S
  14. Senvion SA
  15. Sinovel Wind Group Co., Ltd.
  16. Vergnet SA
  17. Eocycle Technologies Inc.
  18. Airgenesis LLC
  19. United Power Technology Co., Ltd.
  20. Siemens Energy AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating national renewable-energy targets
    • 4.2.2 Rapid fall in onshore & offshore LCOE
    • 4.2.3 Utility appetite for >=15 MW turbines
    • 4.2.4 Favourable green-hydrogen linkage policies
    • 4.2.5 Floating-wind bankability milestones
    • 4.2.6 AI-enabled predictive-maintenance savings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid-connection queue bottlenecks
    • 4.3.2 Competition from utility-scale solar-plus-storage
    • 4.3.3 Rare-earth magnet supply security
    • 4.3.4 End-of-life blade-recycling costs
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape & Government Incentives
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
      • 5.1.2.1 Fixed-bottom
      • 5.1.2.2 Floating
  • 5.2 By Capacity Rating
    • 5.2.1 Small (Below 100 kW)
    • 5.2.2 Medium (100 kW to 1 MW)
    • 5.2.3 Large (1 to 5 MW)
    • 5.2.4 Very Large (Above 5 MW)
  • 5.3 By Axis Type
    • 5.3.1 Horizontal Axis
    • 5.3.2 Vertical Axis
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Rotor Blades
    • 5.4.2 Nacelle and Drivetrain
    • 5.4.3 Generator
    • 5.4.4 Tower
    • 5.4.5 Power-Electronics and Control
  • 5.5 By End-Use Application
    • 5.5.1 Utility-Scale
    • 5.5.2 Commercial and Industrial
    • 5.5.3 Residential and Micro-grid
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Spain
      • 5.6.2.5 Russia
      • 5.6.2.6 Finland
      • 5.6.2.7 Sweden
      • 5.6.2.8 Tukey
      • 5.6.2.9 Netherlands
      • 5.6.2.10 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Vietnam
      • 5.6.3.7 Rest of Asia Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Chile
      • 5.6.4.4 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 South Africa
      • 5.6.5.3 Egypt
      • 5.6.5.4 Morocco
      • 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.2 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
    • 6.4.3 General Electric Company (GE Vernova)
    • 6.4.4 Nordex SE
    • 6.4.5 Suzlon Energy Ltd.
    • 6.4.6 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
    • 6.4.7 Envision Energy Ltd.
    • 6.4.8 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.
    • 6.4.9 Dongfang Electric Corp.
    • 6.4.10 Enercon GmbH
    • 6.4.11 Hitachi Ltd.
    • 6.4.12 LM Wind Power A/S
    • 6.4.13 MHI Vestas Offshore Wind A/S
    • 6.4.14 Senvion SA
    • 6.4.15 Sinovel Wind Group Co., Ltd.
    • 6.4.16 Vergnet SA
    • 6.4.17 Eocycle Technologies Inc.
    • 6.4.18 Airgenesis LLC
    • 6.4.19 United Power Technology Co., Ltd.
    • 6.4.20 Siemens Energy AG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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