エネルギー分野、すなわち従来の発電、送配電ネットワーク、再生可能エネルギー施設は、状態監視、機器保護、プロセス自動化において金属センサーに大きく依存しています。誘導式および静電容量式近接センサーは、変電所における遮断器の位置監視、タービン内の金属部品のレベル検出、石炭火力発電所のコンベアシステムを異物金属による損傷から保護するために使用されています。風力エネルギー分野では、ブレードピッチシステムやギアボックスに統合された金属センサーが機械的な健全性の監視に活用されており、北米の風力発電所でのケーススタディによると、このような監視により予期せぬタービン停止時間が15~20%削減される可能性があります。国際エネルギー機関(IEA)による2024年の市場レビューによれば、エネルギー分野におけるセンサー市場は2023年に8億5000万米ドルと評価され、再生可能エネルギーへの世界的な移行と送電網の近代化の進展を背景として、2030年までに8.8%の高いCAGR(年平均成長率)で成長すると予測されています。2023年の画期的なプロジェクトの一例として、洋上石油・ガスプラットフォームに耐腐食性のワイヤレス金属センサーの大規模ネットワークを設置し、構造健全性をリアルタイムで監視し、衛星経由でデータを送信する取り組みがありました。今後のトレンドとして、「自己給電型」金属センサーの開発が挙げられ、振動や温度差など環境からエネルギーを収集して、遠隔地やアクセス困難な場所への設置を可能にし、メンテナンスの必要性を低減します。スマートエレクトリックパワー・アライアンス(SEPA)が2024年に電力事業者を対象に行った調査では、60%以上が資産管理に知能センサーデータを活用するデジタル変電所技術への投資を行っていることが明らかになりました。太陽光発電業界も重要なセンサー利用分野として台頭しており、2022年以降、システムの追跡やパネルのアライメントのためにセンサーを使用する件数が30%増加し、エネルギー収集の最適化が図られています。