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전 세계 배터리 에너지 저장 시장 규모는 2024년 78억 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 26.9%의 연평균 성장률로 2029년에는 256억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 다양한 소스에서 에너지를 저장했다가 필요에 따라 방출하는 충전식 시스템입니다. 하나 이상의 배터리로 구성된 BESS는 전력망의 균형을 맞추고, 백업 전력을 제공하며, 전력망 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
배터리 에너지 저장 시스템 시장
배터리 에너지 저장 시스템 시장
2029년 배터리 에너지 저장 시스템 시장 전망
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시장 역학:
동인: 재생 에너지 혁명과 저탄소 경제로의 전환
전 세계적으로 탄소 제로 경제로의 전환에 대한 인식과 노력이 증가하고 있습니다. 이러한 전환은 기후 변화를 완화하여 온실가스 배출을 줄입니다. 이러한 변화는 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 청정하고 재생 가능한 에너지의 채택을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 에너지 저장에 사용되는 배터리는 경제적이고 지속 가능한 에너지 효율 솔루션과 환경적 이점을 제공합니다. 저탄소, 저화석 연료 기반 경제를 지향하는 추세는 온실가스 배출량이 적은 무탄소 전력을 공급하는 데 의존하고 있습니다. 배터리 에너지 저장은 재생 가능한 자원의 사용을 가능하게 하고 비용 절감을 달성함으로써 저탄소 전환에 도움이 됩니다. 이러한 저장 시설은 에너지 부문의 탈탄소화에 필수적인 역할을 하며, 전력 소비를 개선하는 운영상의 변화로 탄소 배출이 없는 대체 전원을 제공합니다.
제약: 높은 배터리 에너지 저장 시스템 설치 비용
배터리 에너지 저장 시스템의 비용은 사용되는 배터리의 종류와 개수에 따라 달라집니다. 또한 주거용, 상업용, 유틸리티 등 BESS의 용도에 따라 비용도 달라집니다. 또한 배터리 에너지 저장 시스템에 서로 다른 배터리, 인버터, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 배선을 통합하면 비용이 증가합니다. 배터리 에너지 저장 시스템을 설치하는 동안 필요한 자본 비용은 저장 시스템의 설치 공간과 전력 요구 사항, 저장 시스템에 사용되는 구성 요소(배터리, 전력 변환 시스템, BMS), 저장 시스템이 배치되는 시설 인프라(통신 및 제어, 환경 제어, 그리드 상호 연결)에 따라 달라집니다. 또한 자본 비용은 시스템 제어 비용, 전기 균형점 비용(BOP), 건설 및 시운전 비용(C&C)에 따라 달라집니다. 또한 배터리 에너지 저장 시스템의 총 운영 비용은 배터리 충전 비용, 설치와 관련된 인건비, 설치 장소의 유지보수, 시스템 교체 및 수리 비용, 해체 및 폐기 비용 등 여러 요인이 복합적으로 작용합니다. 따라서 공장이나 필요한 장소에 배터리 에너지 저장 시스템을 설치하려면 높은 자본 투자가 필요하며, 이는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.
기회: 전 세계 농촌 전기화 프로젝트에서 배터리 에너지 저장 시스템의 급속한 채택
배터리 스토리지는 농촌 지역에 전기를 공급하는 데 도움이 됩니다. 전력을 저장했다가 필요할 때 공급할 수 있습니다. 이러한 시스템을 사용하면 에너지를 대형 센터에서 멀리 떨어진 곳에 보관할 수 있습니다. 멀리 떨어진 곳에 유연하게 설치할 수 있습니다. 예를 들어 독립형 오프 그리드 시스템은 일반 연료가 아닌 지역의 풍력, 태양열, 발전소에서 전력을 공급받습니다. 이러한 전원이 항상 존재하는 것은 아닙니다. 따라서 단기간 또는 장기간 전력을 보관할 수 있는 스토리지가 필요합니다. 이렇게 하면 전력이 부족할 때에도 전력을 생산할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템을 통해 가정에서 자체적으로 전력을 생산할 수 있으므로 정전이나 악천후로 인해 피해를 입지 않습니다. 전 세계 농촌 지역에서 정전이나 긴급한 전력 사용으로 인해 많은 농촌 전력 계획이 증가하고 있습니다.
도전 과제: 전극과 전해질 사이의 복잡한 화학 반응으로 인한 리튬 이온 배터리의 노후화
리튬 이온 배터리 기술은 최근 괄목할 만한 발전과 개선에도 불구하고 중요한 과제를 안고 있습니다. 리튬 이온 전지는 시간과 사용량에 따라 노화되어 에너지와 저장 용량이 감소합니다. 배터리 셀의 성능 저하는 휴대폰과 노트북에서 두드러지게 나타납니다. 이러한 문제는 휴대용 기기에서는 불편한 문제이지만 전기 자동차 및 기타 고전력 애플리케이션에서는 심각한 문제입니다. 셀 노화는 전기 자동차의 주행 가능 거리를 직접적으로 감소시킵니다. 리튬 이온 전지는 음극과 전해질 사이의 내재적인 화학 반응으로 인해 항상 노화됩니다. 노화가 발생하는 속도는 셀 사용량과 셀 설계 간의 복잡한 관계에 따라 달라집니다. 현재 모든 조건에서 허용 가능한 배터리 수명을 보장하는 솔루션은 없으며, 이는 새로운 셀 화학의 근본적인 노화 메커니즘에 대한 보다 철저한 이해와 함께 셀 설계, 배터리 팩 구성 및 사용 최적화를 더욱 개선함으로써만 달성할 수 있습니다.
배터리 에너지 저장 시스템 시장 생태계
높은 전력 및 에너지 밀도 요구 사항으로 인해 다양한 산업에서 사용할 수 있는 안정적이고 안전한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 자동차, 재생 에너지 저장 시스템, 가전제품의 등장으로 기존 업체와 신규 업체 모두에서 배터리 분야에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 전자 기기의 채택이 증가함에 따라 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다. 배터리 생태계에는 여러 참여자가 있으며, 원자재 공급업체부터 최종 사용자에 이르기까지 각 참여자는 구체적이고 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
생태계별 배터리 에너지 저장 시스템 시장
리튬 이온 배터리는 배터리 에너지 저장 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
리튬 이온 배터리는 강력한 전력과 긴 수명으로 인해 에너지 저장에 널리 사용됩니다. 소니는 1991년 소비자 가전용으로 리튬 이온 배터리를 시장에 출시했습니다. 현재는 장시간 정기적으로 에너지를 공급해야 하는 고전력 애플리케이션에 많이 사용되고 있습니다. 이 배터리는 다목적이며 소형 애플리케이션은 물론 고전력 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 에너지 저장 비용이 낮아지면서 그 사용량이 많이 증가했습니다. 이 배터리는 소규모 가정용 시스템부터 대규모 그리드 시스템까지 다양한 용도로 사용됩니다. 가정용 소형 시스템이 가장 일반적입니다. 이러한 배터리는 전기 자동차 및 에너지 저장 수요에 사용할 수 있습니다. 또한, 이러한 배터리는 지속적인 에너지 공급을 위해 배터리와 통합된 태양열 발전이 있는 가정에서도 응용할 수 있습니다. 이러한 배터리는 전력 수요가 많은 시간대에 전력망에 전력을 공급할 수 있도록 그리드 스토리지 애플리케이션과 같은 대규모 애플리케이션에도 사용됩니다.
예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 계통 연결 유형 세그먼트.
온 그리드 배터리 에너지 저장 시스템은 대규모 에너지 저장에 도움이됩니다. 전기가 풍부하고 저렴하거나 수요가 적은 시간대에 전기 에너지를 저장합니다. 이 전기 에너지는 수요가 많고 전기 요금이 높아질 때 전력망으로 반환됩니다. 따라서 온그리드 배터리 에너지 저장 시스템은 유틸리티 그리드를 사용하여 소비자에게 전기를 공급하므로 에너지 요금을 줄이는 데 도움이 됩니다. 부하 평준화, 피크 쉐이빙 및 전력 수요 관리는 전력망과 함께 설치된 온그리드 연결 배터리 에너지 저장 시스템의 주요 응용 분야입니다.
주거용 애플리케이션 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것입니다.
풍력 및 태양열과 같은 BESS는 대량의 에너지를 생성합니다. 배터리는 피크 시간대 생산 중에 생성되는 초과 에너지를 저장하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 저장된 잉여 에너지는 정전 시 사용할 수 있습니다. 따라서 생산 피크 시간대에 에너지를 저장하여 낭비를 줄일 수 있다는 점이 배터리 저장 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 주거용 애플리케이션에서 배터리 에너지 저장 시스템을 사용하면 전기 요금, 자가 소비, 비상 전력 백업을 절약할 수 있습니다. 주거용 애플리케이션에 사용되는 ESS는 콘도, 협동 조합, 단독 주택과 같은 주거용 건물에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 또한 주거용 건물의 비상 전원으로도 사용됩니다.
아시아 태평양 부문은 예측 기간 동안 배터리 에너지 저장 시스템 시장을 지배 할 가능성이 높습니다.
아시아 태평양 시장은 중국, 일본, 인도, 호주 및 기타 아시아 태평양 지역으로 더 세분화됩니다. 이 지역은 배터리 에너지 저장 분야에서 가장 큰 시장이며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제의 본거지입니다. 또한 아시아 태평양 지역의 여러 국가에서는 주로 전력망이 연결되지 않은 외딴 지역의 전기화를 계획하고 있습니다. 주거용 에너지 저장 기술은 이 지역의 외딴 지역과 섬 지역사회의 전기 접근성을 높일 수 있을 것입니다.
주거용 고객을 위한 배전의 품질과 신뢰성 향상을 목표로 하는 신흥 경제국의 새로운 정부 정책에 힘입어 에너지 저장에 대한 투자가 이 지역에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 여러 국가의 정부는 에너지 부문의 환경 영향을 줄이는 데 우선순위를 두고 있습니다. 이러한 요인들은 주거 및 공공 유틸리티 애플리케이션에서 배터리 에너지 저장 시스템의 배포를 증가시키는 데 기여합니다.
지역별 배터리 에너지 저장 시스템 시장
지역별 배터리 에너지 저장 시스템 시장
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주요 시장 플레이어
배터리 에너지 저장 시스템 회사의 주요 업체로는 BYD Company Ltd, 삼성SDI(주), LG 에너지 솔루션, 파나소닉 코퍼레이션 등이 있습니다. 이 시장의 다른 회사로는 Tesla, GE Vernova, 히타치 에너지, 지멘스 에너지 등이 있습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.3.3 포함 및 제외 항목
1.3.4 고려되는 통화
1.3.5 고려되는 단위
1.4 제한 사항
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
1.7 경기 침체의 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 31)
2.1 연구 접근 방식
2.1.1 2차 및 1차 연구
2.1.2 2차 데이터
2.1.2.1 주요 보조 출처 목록
2.1.2.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.3 1차 데이터
2.1.3.1 전문가 인터뷰 참가자 목록
2.1.3.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.3.3 주요 업계 인사이트
2.1.3.4 전문가와의 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정 방법론
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법(수요 측면)
2.2.2 하향식 접근법
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법(공급 측면)
2.3 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 연구 한계
2.6 경기 침체가 배터리 에너지 저장 시스템 시장에 미치는 영향을 분석하기 위해 고려한 매개 변수
2.7 위험 평가
3 임원 요약 (42페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 46)
4.1 배터리 에너지 저장 시스템 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 배터리 유형별 배터리 에너지 저장 시스템 시장
4.3 에너지 용량 별 배터리 에너지 저장 시스템 시장
4.4 북미 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 애플리케이션 및 국가 별
4.5 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 그리드 현대화 프로젝트를 지원하기 위해 그리드에 배터리 에너지 저장 시스템 설치 증가
5.2.1.2 그리드 인프라 혁신에 대한 글로벌 투자 증가
5.2.1.3 재생 에너지 부문에서 리튬 이온 배터리 확장 성
5.2.1.4 재생 에너지 혁명과 저탄소 경제로의 전환
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 배터리 에너지 저장 시스템과 관련된 높은 설치 및 유지 보수 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 전 세계적으로 농촌 전기화 프로젝트의 기회 증가
5.2.3.2 데이터 센터의 전력 공급 수요 증가
5.2.3.3 리튬 이온 배터리 가격 하락
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 원격 위치에 배터리 에너지 저장 시스템 설치
5.2.4.2 과열 및 노화 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오
5.7 기술 분석
5.7.1 핵심 기술
5.7.1.1 나트륨-황 배터리
5.7.1.2 무 코발트 배터리
5.7.1.3 아연-브롬 배터리
5.7.2 보완 기술
5.7.2.1 금속-공기 배터리
5.7.2.2 액체 금속 배터리
5.7.2.3 리튬-황 배터리
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석
5.9.1 수입 시나리오
5.9.2 수출 시나리오
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 사례 연구 분석
5.11.1 테슬라, 갬빗 에너지 저장 공장에 메가팩 납품
5.11.2 제너럴 일렉트릭, 컨버전스에 배터리 에너지 저장 시스템 제공
5.11.3 유틸리티 제공 업체의 배터리 에너지 저장 시스템 채택
5.11.4 필리핀에 배터리 에너지 저장 시스템을 설치하는 ABB
5.11.5 EXIDE 인더스트리, 르 클랑 슈 및 TPDDL, 그리드 연결 리튬 이온 배터리 구동 커뮤니티 에너지 저장 시스템 출시를 위해 협력
5.12 규제 환경
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12.2 배터리 에너지 저장 시스템 시장과 관련된 표준 및 규정
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.13.1 신규 진입자의 위협
5.13.2 대체품의 위협
5.13.3 공급 업체의 협상력
5.13.4 구매자의 협상력
5.13.5 경쟁 경쟁의 강도
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.14.2 구매 기준
5.15 가격 분석
5.15.1 평균 판매 가격 추세
5.15.2 주요 업체 별 리튬 이온 배터리 팩의 평균 판매 가격
5.15.3 지역별 평균 판매 가격 추세
6 배터리 에너지 저장 시스템과 관련된 주요 입력 에너지원 및 최근 동향 (페이지 번호 – 85)
6.1 소개
6.2 입력 에너지원
6.2.1 태양 전지판
6.2.2 풍력 터빈
6.2.3 그리드 전력
6.2.4 디젤 발전기
6.2.5 기타
6.3 시장 관련 최근 동향
6.3.1 재생 가능 에너지 원
6.3.2 배터리 기술의 발전
6.3.3 AI 및 ML
6.3.4 마이크로 그리드
6.3.5 하이브리드 에너지 저장 시스템
6.4 다양한 배터리 기술 및 배터리 에너지 저장 시스템 분석
6.4.1 다양한 유형의 배터리 기술에 대한 포괄적 인 분석
6.4.2 다양한 유형의 에너지 저장 시스템에 대한 포괄적 인 분석
6.5 배터리 에너지 저장 시스템 유형
6.5.1 프론트 오브 더 미터 (FTM) 시스템
6.5.2 비하인드 더 미터 (BM) 시스템
7 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 요소별 (페이지 번호 – 101)
7.1 소개
7.2 배터리
7.2.1 세그먼트를 구동하기 위해 지속 가능하고 탄력적 인 에너지 인프라 구축에 사용
7.3 기타 요소
7.3.1 하드웨어
7.3.1.1 수요를 늘리기 위해 필요한 통신 및 기능 촉진
8 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 배터리 유형별 (페이지 번호 – 104)
8.1 소개
8.2 리튬 이온 배터리
8.2.1 수요를 촉진하는 높은 에너지 밀도 및 효율성
8.3 고급 납축 배터리
8.3.1 수요를 촉진하기 위해 그리드 에너지 저장에 광범위한 채택
8.4 플로우 배터리
8.4.1 수요를 늘리기 위해 기존 배터리에 비해 다양한 장점
8.5 기타 배터리 유형
8.5.1 나트륨-황 배터리
8.5.2 니켈-카드뮴 배터리
8.5.3 니켈-금속 수소 배터리
8.5.4 니켈-철 배터리
8.5.5 플라이휠 배터리
9 연결 유형별 배터리 에너지 저장 시스템 시장 (페이지 번호 – 121)
9.1 소개
9.2 온 그리드 연결
9.2.1 시장 성장을 주도하는 전기 수요 증가
9.3 오프 그리드 연결
9.3.1 세그먼트를 추진하기 위해 원격 지역에 에너지 공급을 제공하는 새로운 채택
10 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 소유권 별 (페이지 번호 – 130)
10.1 소개
10.2 고객 소유
10.2.1 주거용 애플리케이션의 전기 비용 절감으로 채택 촉진
10.3 타사 소유
10.3.1 수요를 촉진하기 위해 태양 에너지 시스템을 사용하여 전기 요금 절감
10.4 유틸리티 소유
10.4.1 시장을 주도하기위한 재생 가능 에너지 원에 대한 수요 증가
11 에너지 용량별 배터리 에너지 저장 시스템 시장(138페이지)
11.1 소개
11.2 100Mwh 미만
11.2.1 시장을 주도하는 주거용 애플리케이션의 높은 수요
11.3 100 ~ 500 MWH 사이
11.3.1 수요를 촉진하기 위해 전력 시스템의 불확실성을 관리하기위한 채택 증가
11.4 500Mwh 이상
11.4.1 에너지 수요를 충족시키면서 에너지 변동을 완화하는 데 광범위하게 사용되어 채택을 촉진합니다.
12 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 애플리케이션별 (145페이지)
12.1 소개
12.2 주거용
12.2.1 수요를 늘리기 위해 다양한 주거용 에너지 저장 프로젝트를 장려하는 정부 이니셔티브
12.3 상업용
12.3.1 시장 추진을위한 UPS 시스템에 대한 수요 증가
12.4 유틸리티
12.4.1 시장을 주도하기 위해 전력망에서 재생 가능 에너지 원에 대한 수요 증가
13 배터리 에너지 저장 시스템 시장, 지역별 (페이지 번호 – 159)
13.1 소개
13.1.1 글로벌 시장에 대한 경기 침체의 영향
13.2 북미
13.2.1 북미 시장에 대한 불황의 영향
13.2.2 미국
13.2.2.1 시장을 주도하는 혁신적인 배터리 및 에너지 저장 기술의 가치 사슬의 핫스팟
13.2.3.1 시장을 주도하기위한 배터리 기술 개발을위한 정부 투자 및 세금 공제
13.2.4 멕시코
13.2.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 청정 발전 및 배출 감소에 대한 약속
13.3 유럽
13.3.1 유럽 시장에 대한 경기 침체의 영향
13.3.2 독일
13.3.2.1 시장을 주도하기 위해 주거용 애플리케이션에서 에너지 저장에 대한 강조 증가
13.3.3 영국
13.3.3.1 시장을 주도하기위한 에너지 저장을위한 정부 이니셔티브의 증가
13.3.4 프랑스
13.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 부문 전반에 걸쳐 재생 가능 에너지 자원 사용 증가
13.3.5 유럽의 나머지 지역
13.4 아시아 태평양
13.4.1 아시아 태평양 시장에 대한 불황의 영향
13.4.2 중국
13.4.2.1 에너지 수요 증가와 시장을 주도하기위한 지속적인 배터리 에너지 저장 프로젝트
13.4.3 일본
13.4.3.1 시장을 주도하기위한 태양 광 및 풍력 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가
13.4.4 인도
13.4.4.1 시장 추진을위한 재생 에너지 개발에 대한 정부의 상당한 투자
13.4.5 호주
13.4.5.1 시장 강화를위한 대규모 배터리 저장 프로젝트의 배포를 촉진하기위한 정부 보조금
13.4.6 대한민국
13.4.6.1 전기 그리드에서 배터리 에너지 저장 시스템의 채택 증가로 시장 연료화
13.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
13.5 세계의 나머지 (행)
13.5.1 경기 침체가 연속 시장에 미치는 영향
13.5.2 중동
13.5.2.1 시장을 주도하기 위해 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가
13.5.2.2 GCC 국가
13.5.2.3 중동의 나머지 지역
13.5.3 아프리카
13.5.3.1 시장을 주도하기위한 배터리 에너지 저장 시스템 프로젝트의 배포 증가
13.5.4 남미
13.5.4.1 시장 지원을 위해 재생 에너지를 배치하기위한 정부 투자
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 185)
14.1 소개
14.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2020-2023 년
14.3 수익 분석, 2019-2023
14.4 시장 점유율 분석, 2023
14.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
14.6 브랜드/제품 비교
14.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
14.7.1 별
14.7.2 신흥 리더
14.7.3 퍼베이시브 플레이어
14.7.4 참가자
14.7.5 주요 플레이어 전체 기업 발자국, 2023년
14.7.5.1 회사 발자국
14.7.5.2 애플리케이션 풋 프린트
14.7.5.3 연결 유형 풋 프린트
14.7.5.4 배터리 유형 풋 프린트
14.7.5.5 소유권 발자국
14.7.5.6 지역 풋프린트
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
14.8.1 진보적 인 기업
14.8.2 반응이 빠른 기업
14.8.3 역동적 인 기업
14.8.4 시작 블록
14.8.5 경쟁 벤치마킹, 스타트 업 / SME, 2023 년
14.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
14.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
14.9 경쟁 시나리오
14.9.1 제품 출시
14.9.2 거래
14.9.3 기타 개발
15 회사 프로필 (페이지 번호 – 211)
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