Taille du marché des centres de données en Suède
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Volume du Marché (2024) | 398.6 MW |
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Volume du Marché (2029) | 487.3 MW |
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Plus grande part par type de niveau | Niveau 4 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.87 % |
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Croissance la plus rapide par type de niveau | Niveau 4 |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Suède
La taille du marché des centres de données en Suède est estimée à 331 MW en 2024, et devrait atteindre 419,7 MW dici 2029, croissance à un TCAC de 4,87 %. En outre, le marché devrait générer des revenus de colocation de 351,2 millions USD en 2024 et devrait atteindre 464,9 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 5,77 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
351,17 millions de dollars
Taille du marché en 2024
465 millions de dollars
Taille du marché en 2029
14.3%
TCAC (2017-2023)
5.8%
TCAC (2024-2029)
Capacité de charge informatique
331 MW
Valeur, Capacité de charge informatique, 2024
La Suède est un pays connecté avec un taux de pénétration élevé pour lutilisation dInternet, lengagement sur les médias sociaux, ladoption de la 5G, les achats en ligne et les paiements numériques, ces facteurs devraient créer une demande accrue de capacité de charge informatique à lavenir.
Surface totale surélevée
Pieds carrés 1,36 m
Volume, Espace de plancher surélevé, 2024
Les segments du cloud et des télécommunications devraient générer les revenus les plus élevés et le segment de la fabrication devrait connaître la plus forte croissance, ce qui devrait créer plus de besoin despace surélevé dans un avenir proche.
Racks installés
68,183
Volume, Racks installés, 2024
Le nombre total de racks installés dans le pays devrait atteindre 87 068 unités dici 2029. Stockholm pourrait abriter le nombre maximum de racks dici 2029. STACK INFRASTRUCTURE devrait établir un nouveau centre de données (STO01B) dune capacité de 18 MW.
# dexploitants de centres de distribution et dinstallations de centres de distribution
20 et 45
Volume, Installations de DC, 2024
Il y avait 42 centres de données en colocation, Stockholm étant le principal point chaud. Certains des facteurs contribuant à la croissance des centres de données dans le pays sont ladoption de la 5G, la pénétration des smartphones et la numérisation.
Acteur leader du marché
29.7%
Part de marché, EcoDataCenter , 2023
EcoDataCenter a été le principal acteur du marché suédois au cours de la période historique, avec cinq installations en exploitation. Il prévoit de déployer une installation de centre de données dune capacité de 15 MW au cours de la période de prévision.
Les centres de données de niveau 4 représentaient une part majoritaire en termes de volume en 2023 et devraient dominer tout au long de la période de prévision
- Les centres de données de niveau 4 devraient détenir une part de marché de plus de 55,4 % sur le marché suédois des centres de données en 2023. Il devrait en outre afficher un TCAC de 6,80 % pour atteindre une capacité de charge informatique de 244,84 MW dici 2029. Dautre part, les centres de données de niveau 3 devraient connaître une croissance modérée de 4,79 % jusquen 2029. La mise en œuvre de normes élevées dans les installations du centre de données garantit un centre-ville minimal tout en augmentant lefficacité des installations. Ces centres de données avec des équipements redondants supplémentaires en place pour la sauvegarde sont préférés par les clients.
- Les établissements de niveau 1 et 2 perdent leur demande dêtre plus compétents pour répondre aux services ininterrompus croissants des entreprises. Le nombre toujours croissant dunités commerciales de conglomérats a donné lieu à un besoin de services de continuité des activités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a progressivement déplacé la préférence vers les centres de données de niveau 3 et 4.
- En 2022, le pays comptait près de 30 centres de données de niveau 3, suivis de six centres de données de niveau 4. Les installations de STACK INFRASTRUCTURE et dEquinix Inc. ont été les premières du pays à recevoir la certification Tier 4 en 2016. Depuis lors, EcoDataCentre, Bahnhof et Multigrid ont construit des centres de données de niveau 4 dans le pays. La demande croissante du côté du client devrait stimuler la construction de centres de données de niveau 3 et 4 dans le pays dans les années à venir.
Tendances du marché des centres de données en Suède
Laugmentation du nombre de smartphones et du nombre de téléchargements dapplications pour stimuler la croissance du marché
- Le nombre total dutilisateurs de smartphones en Suède était de 9,46 millions en 2022, et il devrait connaître un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision pour atteindre un nombre total de 10,6 millions dici 2029.
- La Suède est un pays connecté avec un fort niveau de préparation numérique avec un taux de pénétration élevé pour lutilisation dInternet, lengagement sur les médias sociaux, les connexions mobiles, ladoption de la 5G, les achats en ligne et les paiements numériques. Par exemple, selon la GSMA, au T2 2022, la Suède avait la vitesse médiane de téléchargement 5G la plus rapide de la région nordique, en partie grâce à la stratégie de numérisation du pays.
- En 2021, il y avait environ 8 millions dutilisateurs du commerce électronique en Suède, avec un taux de pénétration de 80 %. Swedish eCommerce 2021, une enquête annuelle du fournisseur de paiement Nets, a indiqué que les dépenses globales en achats en ligne en Suède ont augmenté de 10 % en 2021, passant denviron 20,3 milliards de dollars (en 2020) à 22,3 milliards de dollars. Compte tenu des facteurs ci-dessus, le nombre dutilisateurs de smartphones en Suède devrait augmenter au cours de la période, stimulant la croissance du marché des centres de données en Suède.
Laugmentation des investissements dans les réseaux pour étendre le réseau 5G par des fournisseurs tels que Tele2 et Telenor, Net4Mobility et Telia Sweden stimule la demande du marché
- Les quatre principaux opérateurs du réseau mobile sont 3 Sweden, Tele2, Telenor et Telia. En 2018, Telia et Ericsson ont présenté le premier programme de réseau 5G en Suède à lInstitut royal de technologie KTH de Stockholm, qui a déclaré que le lancement commercial de la 5G avait lieu en 2020. Les fournisseurs suédois excellent dans les vitesses 5G, mais pas tellement en ce qui concerne la disponibilité de la 5G, qui nétait que de 10 % au T2 2022. En 2021, plus dun million dabonnements ont utilisé le réseau mobile 5G, soit quatre fois plus quen 2019), soit 8 % de lensemble des abonnements mobiles.
- Les opérateurs se concentrent sur leurs investissements dans les réseaux pour étendre la couverture du réseau 5G à travers la Suède. Une coentreprise entre Tele2 et Telenor, Net4Mobility, se concentre sur laccélération du réseau 5G. Tele2 et Telenor Sweden ont convenu détendre la portée de Net4Mobility à 90 % de la population suédoise dici la fin de 2023 et aux 20 % restants en 2024. Dici 2025, Telia Suède prévoit davoir une couverture pour son réseau 5G équivalente à celle de son réseau 4G en travaillant avec son partenaire de longue date Ericsson. Dici 2023, il est prévu davoir une couverture 5G pour plus de 90% de la population. À long terme, cela devrait être étendu à 90 % de la couverture géographique et à plus de 99 % de la population.
- En 2022, 3 Suède ont achevé leur déploiement 5G sur leur réseau actuel. La société a prévu la mise à niveau de son cœur vers la 5G pour une latence plus faible (2022-23), étendu et densifié son réseau (2023-2024) et déployé le découpage du réseau pour répondre aux demandes des entreprises, notamment les hôpitaux, les aéroports et les usines. Ces aspects montrent une croissance prometteuse de la vitesse des données mobiles dans les années à venir.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation de la consommation de données dans lutilisation des médias sociaux et la croissance de la numérisation stimulent la demande du marché
- Laugmentation du réseau de câbles à fibre optique à travers le pays avec des investissements croissants de fournisseurs tels que GlobalConnect entraîne la croissance du marché
- Laugmentation de lutilisation du FTTx dans les ménages et les entreprises stimule la demande du marché
Présentation de lindustrie des centres de données en Suède
Le marché suédois des centres de données est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 42,37 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bahnhof, Equinix, Inc., Hydro66 Svenska AB (Northern Data AG), Interxion (Digital Reality Trust, Inc.) et Stack Infrastructure, Inc. (classés par ordre alphabétique).
Suède leaders du marché des centres de données
Bahnhof
Equinix, Inc.
Hydro66 Svenska AB(Northern Data AG)
Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
Stack Infrastructure, Inc.
Other important companies include Conapto AB(Designrepublic.se), EcoDataCenter, Ember AB(S.BARONS AB GROUP), High Sec Hosting HSDC AB, Inleed (Yelles AB), Multigrid Solutions AB, SERVERCENTRALEN.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Actualités du marché des centres de données en Suède
- Octobre 2022 Conapto et la société immobilière Fastpartner ont signé un accord pour la construction dun bâtiment de centre de données de 10 000 mètres carrés dans le sud de Stockholm. Ce terrain peut accueillir un centre de données de 8000 mètres carrés et 20 MW de puissance lorsquil est entièrement construit.
- Février 2022 Pour compléter lalimentation électrique du centre de données, EcoDataCenter a investi environ 50 millions de couronnes suédoises (4,79 millions de dollars) dans une initiative de collaboration avec Ellevio et Falu Energi & Vatten. La croissance de linstallation à sa capacité maximale est rendue possible par un accès sécurisé à 80 MW délectricité renouvelable.
- Mars 2021 EcoDataCenter prévoit de construire un deuxième centre de données sur son site de Falun, en Suède. La société suédoise de centres de données a révélé quelle dépenserait 1 milliard de couronnes suédoises (102 millions de dollars) pour une nouvelle installation de 15 MW.
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Rapport sur le marché des centres de données en Suède - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
- 4.1 Capacité de charge
- 4.2 Espace au sol surélevé
- 4.3 Revenus de colocation
- 4.4 Supports installés
- 4.5 Utilisation de l'espace du rack
- 4.6 Câble sous-marin
5. Principales tendances du secteur
- 5.1 Utilisateurs de smartphones
- 5.2 Trafic de données par smartphone
- 5.3 Vitesse des données mobiles
- 5.4 Vitesse des données à large bande
- 5.5 Réseau de connectivité fibre
-
5.6 Cadre réglementaire
- 5.6.1 Suède
- 5.7 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
-
6.1 Point chaud
- 6.1.1 Stockholm
- 6.1.2 Reste de la Suède
-
6.2 Taille du centre de données
- 6.2.1 Grand
- 6.2.2 Massif
- 6.2.3 Moyen
- 6.2.4 Méga
- 6.2.5 Petit
-
6.3 Type de niveau
- 6.3.1 Niveau 1 et 2
- 6.3.2 Niveau 3
- 6.3.3 Niveau 4
-
6.4 Absorption
- 6.4.1 Non utilisé
- 6.4.2 Utilisé
- 6.4.2.1 Par type de colocation
- 6.4.2.1.1 Hyperscale
- 6.4.2.1.2 Vente au détail
- 6.4.2.1.3 De gros
- 6.4.2.2 Par utilisateur final
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 Nuage
- 6.4.2.2.3 Commerce électronique
- 6.4.2.2.4 Gouvernement
- 6.4.2.2.5 Fabrication
- 6.4.2.2.6 Médias et divertissement
- 6.4.2.2.7 Télécom
- 6.4.2.2.8 Autre utilisateur final
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 7.1 Analyse des parts de marché
- 7.2 Paysage de l’entreprise
-
7.3 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 7.3.1 Bahnhof
- 7.3.2 Conapto AB(Designrepublic.se)
- 7.3.3 EcoDataCenter
- 7.3.4 Ember AB(S.BARONS AB GROUP)
- 7.3.5 Equinix, Inc.
- 7.3.6 High Sec Hosting HSDC AB
- 7.3.7 Hydro66 Svenska AB(Northern Data AG)
- 7.3.8 Inleed (Yelles AB)
- 7.3.9 Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
- 7.3.10 Multigrid Solutions AB
- 7.3.11 SERVERCENTRALEN
- 7.3.12 Stack Infrastructure, Inc.
- 7.4 LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
8. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
9. ANNEXE
-
9.1 Aperçu global
- 9.1.1 Aperçu
- 9.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 9.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 9.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 9.2 Sources et références
- 9.3 Liste des tableaux et figures
- 9.4 Informations principales
- 9.5 Pack de données
- 9.6 Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE LESPACE RACK, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE DUTILISATEURS DE SMARTPHONES, EN MILLIONS, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE MOYENNE DU HAUT DÉBIT, MBPS, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ PAR FIBRE OPTIQUE, KILOMÈTRE, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE POINTS CHAUDS, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DES POINTS CHAUDS, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- VOLUME DE STOCKHOLM, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DE STOCKHOLM, MW, HOTSPOT, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- VOLUME DU RESTE DE LA SUÈDE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DU RESTE DE LA SUÈDE, MW, HOTSPOT, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART DE VOLUME DANS LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE LARGE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- TAILLE DU VOLUME DE MASSIVE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DU MOYEN, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- TAILLE DU VOLUME DE MEGA, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE SMALL, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- PART DE VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- TAILLE DU VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE TIER 3, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DU NIVEAU 4, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VOLUME DABSORPTION, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART EN VOLUME DE LABSORPTION, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME DES VÉHICULES NON UTILISÉS, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- TAILLE DU VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VOLUME DE LA TAILLE DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- VOLUME DE GROS, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME DUTILISATEURS FINAUX, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART DE VOLUME DE LUTILISATEUR FINAL, %, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME DE BFSI, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- TAILLE DU VOLUME DU NUAGE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DU GOUVERNEMENT, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- VOLUME DE FABRICATION, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- VOLUME VOLUME DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- VOLUME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DUN AUTRE UTILISATEUR FINAL, MW, SUÈDE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- PART DE VOLUME DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, SUÈDE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Suède
Stockholm est couvert en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille de centre de données. Les niveaux 1 et 2, 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé, utilisé sont couverts en tant que segments par absorption.
- Les centres de données de niveau 4 devraient détenir une part de marché de plus de 55,4 % sur le marché suédois des centres de données en 2023. Il devrait en outre afficher un TCAC de 6,80 % pour atteindre une capacité de charge informatique de 244,84 MW dici 2029. Dautre part, les centres de données de niveau 3 devraient connaître une croissance modérée de 4,79 % jusquen 2029. La mise en œuvre de normes élevées dans les installations du centre de données garantit un centre-ville minimal tout en augmentant lefficacité des installations. Ces centres de données avec des équipements redondants supplémentaires en place pour la sauvegarde sont préférés par les clients.
- Les établissements de niveau 1 et 2 perdent leur demande dêtre plus compétents pour répondre aux services ininterrompus croissants des entreprises. Le nombre toujours croissant dunités commerciales de conglomérats a donné lieu à un besoin de services de continuité des activités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a progressivement déplacé la préférence vers les centres de données de niveau 3 et 4.
- En 2022, le pays comptait près de 30 centres de données de niveau 3, suivis de six centres de données de niveau 4. Les installations de STACK INFRASTRUCTURE et dEquinix Inc. ont été les premières du pays à recevoir la certification Tier 4 en 2016. Depuis lors, EcoDataCentre, Bahnhof et Multigrid ont construit des centres de données de niveau 4 dans le pays. La demande croissante du côté du client devrait stimuler la construction de centres de données de niveau 3 et 4 dans le pays dans les années à venir.
Point chaud | Stockholm | |||
Reste de la Suède | ||||
Taille du centre de données | Grand | |||
Massif | ||||
Moyen | ||||
Méga | ||||
Petit | ||||
Type de niveau | Niveau 1 et 2 | |||
Niveau 3 | ||||
Niveau 4 | ||||
Absorption | Non utilisé | |||
Utilisé | Par type de colocation | Hyperscale | ||
Vente au détail | ||||
De gros | ||||
Par utilisateur final | BFSI | |||
Nuage | ||||
Commerce électronique | ||||
Gouvernement | ||||
Fabrication | ||||
Médias et divertissement | ||||
Télécom | ||||
Autre utilisateur final |
Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW).
- TAUX DABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, alors le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉE - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de lespace surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC - # de racks doit être supérieur à 9000 ou RFS (espace de plancher surélevé) doit être supérieur à 225001 pieds carrés ; DC massif - # de racks doit être compris entre 9000 et 3001 ou RFS doit être compris entre 225000 pieds carrés et 75001 pieds carrés ; Grand DC - # de racks doit être compris entre 3000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75000 pieds carrés et 20001 pieds carrés ; Le # de rack DC moyen doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20000 pieds carrés et 5001 pieds carrés ; Petit DC - # de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5000 pieds carrés.
- TYPE DE NIVEAU - Selon lUptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction des compétences en matière déquipement redondant de linfrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier 4.
- COLOCATION TYPE - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir la vente au détail, la vente en gros et le service de colocation à grande échelle. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation au détail a une capacité louée inférieure à 250 kW ; Les services de colocation de gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, le gouvernement, les opérateurs de cloud, les médias et le divertissement, le commerce électronique, les télécommunications et la fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication ne comprend que les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Mot-clé | Définition |
---|---|
Unité de rack | Généralement appelée U ou RU, cest lunité de mesure de lunité serveur hébergée dans les racks du centre de données. 1U est égal à 1,75 pouce. |
Densité du rack | Il définit la quantité dénergie consommée par léquipement et le serveur hébergés dans un rack. Il est mesuré en kilowatt (kW). Ce facteur joue un rôle essentiel dans la conception du centre de données et la planification du refroidissement et de lalimentation. |
Capacité de charge informatique | La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW). |
Taux dabsorption | Il indique la part de la capacité du centre de données qui a été louée. Par exemple, si un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée. |
Espace de plancher surélevé | Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés/mètre. |
Climatiseur de salle informatique (CRAC) | Il sagit dun appareil utilisé pour surveiller et maintenir la température, la circulation de lair et lhumidité à lintérieur de la salle des serveurs du centre de données. |
Allée | Cest lespace ouvert entre les rangées de racks. Cet espace ouvert est essentiel pour maintenir la température optimale (20-25 °C) dans la salle des serveurs. Il y a principalement deux allées à lintérieur de la salle des serveurs, une allée chaude et une allée froide. |
Allée froide | Cest lallée dans laquelle lavant du rack fait face à lallée. Ici, lair réfrigéré est dirigé dans lallée afin quil puisse entrer à lavant des rayonnages et maintenir la température. |
Allée chaude | Cest lallée où larrière des rayonnages fait face à lallée. Ici, la chaleur dissipée par les équipements dans le rack est dirigée vers lévent de sortie du CRAC. |
Charge critique | Il comprend les serveurs et autres équipements informatiques dont le temps de fonctionnement est essentiel au fonctionnement du centre de données. |
Efficacité de lutilisation de lénergie (PUE) | Il sagit dune mesure qui définit lefficacité dun centre de données. Elle est calculée par (Consommation totale dénergie du centre de données)/(Consommation totale dénergie de léquipement informatique). De plus, un centre de données avec un PUE de 1,2 à 1,5 est considéré comme très efficace, tandis quun centre de données avec un PUE >2 est considéré comme très inefficace. |
Redondance | Il est défini comme une conception de système dans laquelle des composants supplémentaires (onduleurs, générateurs, CRAC) sont ajoutés afin quen cas de panne de courant, de panne déquipement, léquipement informatique ne soit pas affecté. |
Alimentation sans coupure (UPS) | Il sagit dun appareil connecté en série à lalimentation électrique, stockant lénergie dans des batteries de sorte que lalimentation de londuleur est continue pour léquipement informatique même lorsque lalimentation électrique est coupée. Londuleur ne prend en charge que léquipement informatique. |
Générateurs | Tout comme les onduleurs, les générateurs sont placés dans le centre de données pour assurer une alimentation électrique ininterrompue, évitant ainsi les temps darrêt. Les centres de données sont équipés de générateurs diesel et le diesel est généralement stocké 48 heures sur 48 pour éviter les perturbations. |
N | Il désigne les outils et léquipement nécessaires au fonctionnement dun centre de données à pleine charge. Seul N indique quil ny a pas de sauvegarde de léquipement en cas de panne. |
N+1 | Appelé Need plus one , il désigne la configuration de léquipement supplémentaire disponible pour éviter les temps darrêt en cas de panne. Un centre de données est considéré comme N+1 lorsquil y a une unité supplémentaire pour 4 composants. Par exemple, si un centre de données dispose de 4 systèmes UPS, un système UPS supplémentaire serait nécessaire pour atteindre N+1. |
2N | Il sagit dune conception entièrement redondante dans laquelle deux systèmes de distribution dénergie indépendants sont déployés. Par conséquent, en cas de panne complète dun système de distribution, lautre système fournira toujours de lénergie au centre de données. |
Refroidissement en rangée | Il sagit du système de conception de refroidissement installé entre les racks en rangée où il aspire lair chaud de lallée chaude et fournit de lair frais à lallée froide, maintenant ainsi la température. |
Niveau 1 | La classification par niveau détermine létat de préparation dune installation de centre de données pour soutenir le fonctionnement du centre de données. Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 1 lorsquil dispose dun composant dalimentation non redondant (N) (onduleur, générateurs), de composants de refroidissement et dun système de distribution dénergie (provenant des réseaux électriques des services publics). Le centre de données de niveau 1 a un temps de fonctionnement de 99,67 % et un temps darrêt annuel de 28,8 heures <. |
Niveau 2 | Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 2 lorsquil dispose de composants dalimentation et de refroidissement redondants (N+1) et dun seul système de distribution non redondant. Les composants redondants comprennent des générateurs supplémentaires, des onduleurs, des refroidisseurs, des équipements de rejet de chaleur et des réservoirs de carburant. Le centre de données de niveau 2 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de heures. |
Niveau 3 | Un centre de données doté de composants dalimentation et de refroidissement redondants et de plusieurs systèmes de distribution dalimentation est appelé centre de données de niveau 3. Linstallation résiste aux perturbations planifiées (entretien de linstallation) et non planifiées (panne de courant, panne de refroidissement). Le centre de données de niveau 3 a un temps de fonctionnement de 99,98 % et un temps darrêt annuel de,6 heure. |
Niveau 4 | Cest le type de centre de données le plus tolérant. Un centre de données Tier 4 dispose de plusieurs composants dalimentation et de refroidissement redondants indépendants et de plusieurs chemins de distribution dalimentation. Tous les équipements informatiques sont à double alimentation, ce qui les rend tolérants aux pannes en cas de perturbation, garantissant ainsi un fonctionnement interrompu. Le centre de données de niveau 4 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de 26,3 minutes <. |
Petit centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est de ≤ 5 000 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≤ 200 est classé comme un petit centre de données. |
Centre de données moyen | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 5 001 et 20 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 201 et 800, est classé comme un centre de données moyen. |
Grand centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 20 001 et 75 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 801 et 3 000, est classé comme un grand centre de données. |
Centre de données massif | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 75 001 et 225 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 3001 et 9 000, est classé comme un centre de données massif. |
Méga centre de données | Un centre de données dune superficie de ≥ 225 001 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≥ 9001 est classé comme un méga centre de données. |
Colocation de commerce de détail | Il sagit des clients qui ont une puissance requise de 250 kW ou moins. Ces services sont principalement choisis par les petites et moyennes entreprises (PME). |
Colocation en gros | Il sagit des clients qui ont une capacité requise entre 250 kW et 4 MW. Ces services sont principalement choisis par les moyennes et grandes entreprises. |
Hyperscale Colocation | Il sagit des clients qui ont une capacité requise supérieure à 4 MW. La demande hyperscale provient principalement des acteurs du cloud à grande échelle, des sociétés informatiques, des BFSI et des acteurs OTT (comme Netflix, Hulu et HBO+). |
Vitesse des données mobiles | Cest la vitesse de lInternet mobile quun utilisateur expérimente via son smartphone. Cette vitesse dépend principalement de la technologie de support utilisée dans le smartphone. Les technologies dopérateur disponibles sur le marché sont la 2G, la 3G, la 4G et la 5G, où la 2G offre la vitesse la plus lente tandis que la 5G est la plus rapide. |
Réseau de connectivité fibre optique | Il sagit dun réseau de câbles à fibre optique déployé à travers le pays, reliant les régions rurales et urbaines avec une connexion Internet à haut débit. Il est mesuré en kilomètre (km). |
Trafic de données par smartphone | Il sagit dune mesure de la consommation moyenne de données par un utilisateur de smartphone en un mois. Il est mesuré en gigaoctet (Go). |
Vitesse de données à large bande | Cest la vitesse Internet qui est fournie par la connexion câblée fixe. Généralement, le câble en cuivre et le câble à fibre optique sont utilisés à la fois dans le résidentiel et le commercial. Ici, la fibre optique offre une vitesse Internet plus rapide que le câble en cuivre. |
Câble sous-marin | Un câble sous-marin est un câble à fibre optique posé à deux points datterrissage ou plus. Grâce à ce câble, la communication et la connectivité Internet entre les pays du monde entier sont établies. Ces câbles peuvent transmettre 100 à 200 térabits par seconde (Tbps) dun point à un autre. |
Empreinte carbone | Cest la mesure du dioxyde de carbone généré lors de lexploitation régulière dun centre de données. Étant donné que le charbon, le pétrole et le gaz sont la principale source de production délectricité, la consommation de cette énergie contribue aux émissions de carbone. Les opérateurs de centres de données intègrent des sources dénergie renouvelables pour réduire lempreinte carbone de leurs installations. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement