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항공기 전기화 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 항공기 유형별(무인 항공기 시스템, 상업용 여객기, 군용 및 일반 항공), 추진 유형별(전기, 하이브리드 전기 및 재래식), 구성 요소별(전력 전자 장치, 배터리 및 전기 모터) 및 지역 예측(2026~2034년)

마지막 업데이트: March 16, 2026 | 형식: PDF | 신고번호: FBI115150

 

항공기 전동화 시장 규모 및 향후 전망

세계 항공기 전동화 시장 규모는 2025년 107억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 124억 4천만 달러에서 2034년까지 399억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 항공기 전기화 시장은 발전, 추진 및 유통에 대한 항공 부문의 접근 방식을 변화시키는 성장하는 산업입니다. 소음 공해, 온실가스 배출, 운영 비용을 줄여야 합니다. 항공기 전기화는 항공기의 미래를 위한 유망한 솔루션 중 하나입니다. 세계가 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 기술로 전환함에 따라 전기 및 하이브리드 전기 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

항공기는 연료 전달로 인해 환경에 미치는 영향에 대한 조사를 받고 있으며, 이에 따라 항공모함은 빠른 속도로 전기화를 향해 나아가고 있습니다. 전기화는 항공기의 고가 장비를 비용 효율적인 전기 부품으로 대체하여 항공기 회사가 유지 관리 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.

  • 2025년 1월 Eaton(Aerospace)은 37억 달러의 기록적인 2024년 매출을 공개했습니다. 지난 12개월 간의 항공우주 주문은 유기적으로 10% 이상 증가했고, 4분기 잔고는 유기적으로 16% 이상 증가했습니다. 이는 전력 변환, 상호 연결 및 항공기 전기 시스템에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다.

항공기 전기화 시장 동인

환경 문제, 운영 비용 절감, 신기술 발전

항공산업은 이산화탄소 배출량의 2.5%를 차지하는 온실가스 배출을 줄여야 한다는 압력을 받고 있으며, 항공기의 전기화는 온실가스 배출을 크게 줄일 수 있습니다. 소음 공해는 환경의 주요 관심사이기 때문에 전기 항공기는 소음을 줄여 공항 인근 지역 사회에 최소한의 방해를 줍니다. 공기의 질은 항공 산업에 지장을 주기 때문에 전기 항공기는 유해한 오염물질과 미세먼지를 줄여줍니다.

하이브리드 전기 및 전기 항공기는 일반적으로 전기가 화석 연료보다 저렴하여 운영 비용이 절감되므로 연료 비용을 낮출 수 있습니다. 전기 모터는 기존 연료보다 효율적이므로 항공기의 효율성이 높아집니다. 전기 모터의 움직이는 부품이 적다는 것은 유지 관리가 덜 필요하다는 것을 의미합니다.

에너지 밀도를 개선하면 비행 범위와 지속 시간이 길어지고, 고속 충전으로 가동 중단 시간이 줄어들고 항공기의 가용성이 향상되며, 규모의 경제와 제조 개선으로 배터리 비용이 절감되고, 고체 배터리와 같은 대체 배터리를 연구하면 더욱 큰 개선이 이루어질 것을 약속합니다. 

  • 예를 들어, 2025년 3월 BAE Systems는 기존 설치 공간에 150,000평방피트를 추가하여 뉴욕주 엔디콧에서 운영을 확장하려는 계획을 공유했습니다. 전용 시설에는 고전압 에너지 저장 시스템(ESS) 개발, 제조, 현장 지원을 위한 시설이 갖춰져 지속 가능한 항공 솔루션을 발전시킬 것입니다.

항공기 전기화 시장 제한

과제와 복잡성은 기술적 과제, 인프라 제한, 규제 및 안전 문제입니다.

현재 배터리는 효율적인 항공기에 비해 너무 무겁고 커서 항공기의 크기와 무게가 저하되는 반면, 배터리는 충분한 비행 거리를 달성하기 위해 더 높은 에너지 밀도가 필요합니다. 전기 모터는 추진을 위해 더 높은 중량 대비 출력 비율을 달성해야 하며 과열을 방지하려면 효과적인 열 관리 시스템이 필요합니다.

특히 고전력 충전의 경우 광범위한 충전 인프라가 부족합니다. 전력망 수요 증가로 인해 항공기 전기화를 지원하기 위한 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 공항은 유지보수 및 충전 시설을 포함하여 전기 항공기를 수용할 수 있도록 적응해야 합니다.

인증 및 규제 프레임워크는 여전히 개발 중이므로 변동성이 발생할 수 있습니다. 특히 배터리 안전성과 충돌 내구성을 위해서는 엄격한 안전 표준을 충족해야 합니다. 전기 항공기에 대한 대중의 인식과 수용을 얻는 것이 중요합니다.

광범위한 채택, 구현 및 개발 비용이 높습니다. 현재 전기 항공기 생산에는 규모의 경제가 제한되어 있습니다. 기존 연료 비용이 감소하면서 전기 항공기의 경쟁력이 낮아지고 있습니다. 제한된 공공 자금 및 인센티브로 인해 전기 항공기 전환이 방해될 수 있습니다.

항공기 전기화 시장 기회

지속 가능성과 효율성을 보장하려는 최근의 노력은 주요 성장 기회를 제공합니다 

항공 부문의 탈탄소화를 위한 국제적 이니셔티브에 따라 항공기 전기화는 연료 소비와 탄소 배출을 낮추는 수단을 제공합니다. 또한 더 깨끗하고 조용한 항공기를 장려하기 위해 정부는 법률을 제정하고 전기 항공기 기술의 연구 개발에 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

기존 제트 연료에 비해 전기 항공기는 유지 관리가 덜 필요하고, 운영 절차가 더 간편하며, 전기 비용도 낮아 경제적 생존 가능성이 높아져 항공사에 좋은 기회가 됩니다.

  • 예를 들어, 2025년 1월 Capgemini와 Ascendance는 항공 혁신을 목표로 EV 발전에서 영감을 받아 하이브리드 전기 항공기 개발을 가속화하기 위해 파트너십을 맺었습니다.

주요 통찰력

이 보고서에는 다음과 같은 통찰력이 포함됩니다.

  • 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
  • 최신 기술 발전
  • 포터의 5가지 힘 분석
  • 공급망 분석
  • 러시아-우크라이나 전쟁이 글로벌 항공기 전기화 시장에 미치는 영향

분할

항공기 유형별 구성요소별 추진 유형별 지역별
  • 무인항공시스템
  • 상업용 항공기
  • 일반 항공 항공기
  • 군용 항공기 
  • 배터리
  • 전기 모터
  • 배전 시스템
  • 전력전자
  • 전기추진
  • 하이브리드 - 전기 추진

 

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​러시아, 이탈리아 및 기타 유럽 지역)
  • 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역) 
  • 기타 국가(중동, 아프리카, 라틴 아메리카)

항공기 기종별 분석

항공기 유형에 따라 항공기 전기화 시장은 무인 항공기 시스템, 상업용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공 항공기로 분류됩니다.

전기 모드 또는 하이브리드 모드는 전력을 제공하고 높은 출력이 필요한 상황에서 더 작은 엔진을 허용하는 내연 기관과 함께 작동합니다. 하이브리드 전기 추진으로 에너지 관리가 가능해 표준 비행에 비해 연료 소비를 최대 5%까지 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 2025년 1월 BAE Systems는 Airbus의 상업용 항공기용 마이크로 하이브리드화 실증 프로젝트에 에너지 저장 시스템을 제공하기로 Airbus와 계약을 체결했습니다. 두 회사는 항공의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 전기화 기술을 성숙시키고 통합하여 지속 가능한 항공을 발전시킬 것입니다.

구성요소별 분석

부품을 기준으로 시장은 전력 전자, 배터리 및 전기 모터로 세분화됩니다.

항공기 전기화 시장에 사용되는 부품의 증가는 시장 성장을 주도합니다.

배터리의 특성은 에너지 밀도, 전력 밀도, 수명주기, 무게 및 비용을 향상시킵니다. 이러한 배터리의 시장 동향은 리튬 이온 기술, 고체 배터리 및 기타 화학 분야의 발전을 주도합니다. 

사용할 수 있는 전기 모터 유형에는 영구 자석, 하이브리드 및 유도가 있습니다. 이러한 전기 모터의 특징은 중량 대비 출력 비율, 효율성, 중량, 신뢰성 및 비용입니다. 

배전 시스템에 사용되는 구성 요소의 유형은 전력 변환 장치, 배전 장치 및 보호 장치입니다. 이러한 배전 시스템의 특징은 효율성, 신뢰성, 무게 및 비용입니다. 

전력전자에 사용되는 부품으로는 전력변환기, 인버터, 스위치, 정류기 등이 있다. 이러한 전력 전자 장치의 특징은 효율성, 신뢰성, 무게, 비용 및 스위칭 주파수입니다.

추진에 의한 분석

추진력을 기준으로 시장은 전기, 하이브리드 전기 및 기존 시장으로 세분화됩니다.

전기 및 하이브리드 전기 추진은 항공우주 및 항공 산업에 중요한 변화를 가져올 수 있습니다. 이는 배출을 줄인 비행을 만들고, 비용을 줄이면서 더 안전하며, 항공 산업에서 새로운 부문을 개척할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

항공기의 전기 추진력은 탄소 배출을 줄일 수 있지만, 이는 새로운 기술이 성공적인 상업용 항공기에 필요한 특정 출력, 중량 및 신뢰성을 달성하는 경우에만 가능합니다. 하이브리드 전기 항공기는 추진력을 제공하기 위해 전통적인 화석 연료 구동 엔진과 전기 모터의 조합을 사용합니다. 하이브리드 전기 항공기는 일반적으로 전기 모터나 이착륙을 사용하는 반면, 기존 엔진은 공중에 있는 동안 동력을 제공합니다. 배터리 또는 연료 전지, 전력 전기 모터와 같은 기타 에너지 저장 시스템.

지역분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다. 

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

아시아 태평양 지역은 시장에서 수익성 있는 지역으로 부상했습니다. 이 지역의 항공사 수가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

한국의 기업들은 전기화를 진심으로 받아들이고 완전 전기 항공기에 대한 원대한 계획을 가지고 있습니다. 예를 들어, 한국의 스타트업인 Toff Mobility는 승객과 화물 모두를 위한 완전 전기 비행을 운영한다는 목표를 세웠습니다. 온실가스 배출을 억제하기 위해 한국 정부는 항공기에 기존 연료를 대체할 연료를 권장해 왔습니다. 따라서 국내에서는 항공기의 전기화가 촉진되고 있습니다.

일본의 항공기 전기화 시장에서는 민간 및 공공 기관 모두 전기화 연구 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 일본에서는 전기 항공기의 타당성에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 예를 들어, 일본 항공사는 수소 전기 항공에 대한 연구를 진행하고 있습니다.

증가하는 항공사 승객 수를 처리하기 위해 중국에서는 전기 항공기가 개발되고 있습니다. 중국의 중산층 인구가 증가함에 따라 더 많은 사람들이 항공 여행을 할 수 있게 되었고 이에 따라 중국의 승객 탑승도 증가하고 있습니다.

영국, 미국 등 다른 국가들도 전동화 시장의 성장에 영향을 미치고 있다.

  • 예를 들어, 2024년 11월 항공 전기 회사인 Archer는 일본 항공(JAL) 및 Sumitomo Corporation의 항공 모빌리티 중심 합작 투자 회사인 Soracle과 약 5억 달러에 최대 100대의 전기 항공기 구매 계획을 포함하는 새로운 계약을 발표했습니다.

다루는 주요 플레이어

  • 보잉사(미국)
  • 에어버스 SE(네덜란드)
  • 롤스로이스 PLC(영국)
  • Joby Aviation, Inc.(미국)
  • EV항공 항공기(미국)
  • 탈레스그룹(프랑스)
  • Safran S.A.(프랑스)
  • Raytheon Technologies Corporation(미국)
  • GE 에어로스페이스(미국)
  • 하니웰 인터내셔널(미국)
  • BAE 시스템 PLC (영국)

주요 산업 발전

  • 2023년 6월: ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)와 에어버스(Airbus)가 전력전자 기술 발전을 위한 공동 연구에 참여하기 위한 협력 협약을 체결했습니다. 이는 미래의 하이브리드 전기 항공기와 완전 도시형 전기 자동차에 대한 중요한 발전을 담고 있습니다.
  • 2022년 11월: 에어버스가 수소연료전지 엔진을 공개했습니다. 하이브리드 구성에서 항공기는 비행 중에 동시에 또는 교대로 에너지원 구성을 활용하여 연료 소비를 줄이고 전반적인 에너지 효율성을 최적화합니다. 


  • 2021-2034
  • 2025
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