1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のトランスファースイッチ市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場分析
5.5 移行モード別市場分析
5.6 定格別市場分析
5.7 最終用途セクター別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 自動切替スイッチ
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要タイプ
6.1.2.1 コンタクタ式切替スイッチ
6.1.2.2 回路式切替スイッチ
6.1.2.3 静的切替スイッチ
6.1.3 市場予測
6.2 手動切替スイッチ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 移行モード別市場分析
7.1 ソフト負荷移行モード
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 クローズド遷移モード
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 遅延移行モード
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 開放型移行モード
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 定格別市場区分
8.1 0-300A
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 301-1600A
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 1600A-4000A
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 最終用途分野別市場分析
9.1 産業用
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 商業用
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 住宅用
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業の概要
15.3.1 ABB
15.3.2 ゼネラル・エレクトリック
15.3.3 カミンズ
15.3.4 イートン・コーポレーション
15.3.5 エマソン・エレクトリック
15.3.6 シーメンス
15.3.7 SOCOMEC グループ
15.3.8 ラステリック
15.3.9 キャタピラー
15.3.10 シュナイダーエレクトリック
15.3.11 ジェネラック・パワー・システムズ
15.3.12 エルテック
15.3.13 キャムスコ・エレクトリック・カンパニー
15.3.14 マラソン・トムソン・パワー・システム
15.3.15 ダイナジェン・テクノロジーズ
15.3.16 三菱電機
図2:グローバル:転送スイッチ市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:転送スイッチ市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図4:グローバル:転送スイッチ市場:移行モード別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:転送スイッチ市場:定格別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:転送スイッチ市場:最終用途分野別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:転送スイッチ市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:転送スイッチ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図9:グローバル:転送スイッチ産業:SWOT分析
図10:グローバル:転送スイッチ産業:バリューチェーン分析
図11:グローバル:転送スイッチ産業:ポーターの5つの力分析
図12:グローバル:転送スイッチ(自動転送スイッチ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:転送スイッチ(自動転送スイッチ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:グローバル:転送スイッチ(手動転送スイッチ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:手動切替スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:ソフト負荷移行モード切替スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:転送スイッチ(ソフト負荷移行モード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:転送スイッチ(クローズド移行モード)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:転送スイッチ(クローズド遷移モード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:転送スイッチ(遅延遷移モード)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:遅延遷移モード転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:開放遷移モード転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:転送スイッチ(オープン遷移モード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:転送スイッチ(0-300A)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:転送スイッチ(0-300A)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:転送スイッチ(301-1600A)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:転送スイッチ(301-1600A)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:転送スイッチ(1601A-4000A)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:転送スイッチ(1601A-4000A)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:転送スイッチ(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:転送スイッチ(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:グローバル:転送スイッチ(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:グローバル:転送スイッチ(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:グローバル:転送スイッチ(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:世界:転送スイッチ(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:アジア太平洋:転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:アジア太平洋地域:転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:北米:転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:北米:転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:欧州:転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:欧州:転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:中東・アフリカ:転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:中東・アフリカ:転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:ラテンアメリカ:転送スイッチ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:ラテンアメリカ:転送スイッチ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Transfer Switch Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Transition Mode
5.6 Market Breakup by Rating
5.7 Market Breakup by End-Use Sector
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Automatic Transfer Switch
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Major Types
6.1.2.1 Contactor Based Transfer Switch
6.1.2.2 Circuit Based Transfer Switch
6.1.2.3 Static Transfer Switch
6.1.3 Market Forecast
6.2 Manual Transfer Switch
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Transition Mode
7.1 Soft Load Transition Mode
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Closed Transition Mode
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Delayed Transition Mode
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Open Transition Mode
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Rating
8.1 0-300A
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 301-1600A
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 1600A-4000A
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-Use Sector
9.1 Industrial
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Residential
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porter’s Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB
15.3.2 General Electric
15.3.3 Cummins
15.3.4 Eaton Corporation
15.3.5 Emerson Electric
15.3.6 Siemens
15.3.7 SOCOMEC Group
15.3.8 Russelectric
15.3.9 Caterpillar
15.3.10 Schneider Electric
15.3.11 Generac Power Systems
15.3.12 Eltek
15.3.13 Camsco Electric Company
15.3.14 Marathon Thomson Power System
15.3.15 DynaGen Technologies
15.3.16 Mitsubishi Electric
| ※参考情報 トランスファースイッチとは、電源供給が必要な機器やシステムにおいて、主に2つ以上の電源の切り替えを行うための装置です。一般的には、商用電源と非常用電源、つまり発電機などを接続し、故障や停電時に自動的または手動で電源を切り替える役割を果たします。この装置は、信頼性の高い電力供給を確保するために欠かせない要素となっています。 トランスファースイッチには2つの主要なタイプがあります。ひとつは手動トランスファースイッチで、操作者が手動で電源を切り替える仕組みになっています。もうひとつは自動トランスファースイッチで、自動的に電源の状況を監視し、異常が発生した場合に自動で切り替えを行います。特に重要な施設やデータセンターなどでは、自動トランスファースイッチが広く利用されています。 用途としては、商業ビル、病院、工場、データセンターなど多岐にわたります。商業ビルでは、照明や冷暖房設備の連続運転を確保するために利用されます。病院では、生命維持装置や医療機器が常に稼働する必要があるため、これらの機器に対して高い信頼性を求められます。工場では、製造ラインの停止を避けるために、非常用電源との切り替えが重要です。データセンターでは、膨大な情報を処理するために、常に電力供給が求められます。 トランスファースイッチと関連した技術には、電源監視システムや自動制御システムが含まれます。電源監視システムは、電源供給の状況をリアルタイムで監視し、障害が発生した際に即座に切り替えを行うための情報を提供します。一方、自動制御システムは、トランスファースイッチの動作を自動化し、瞬時に電源を切り替えるためのプログラムやアルゴリズムを用います。 トランスファースイッチの選定にあたっては、電源の容量、運転電圧、切り替え速度、信号方式、設置環境などを考慮する必要があります。特に、切り替え速度は重要な要素であり、例えば医療機関やデータセンターでは、電源が切り替わるまでの時間が非常に短くなければなりません。また、切り替え方式には、オートメーションと手動切り替えの2つがあり、システムに応じた最適な選択が求められます。 最近では、IoT技術やクラウドコンピューティングの進展により、トランスファースイッチもスマート化が進んでいます。これにより遠隔での監視や制御が可能になり、状況に応じた迅速な対応が実現しています。例えば、ネットワーク経由で異常を検知した際に、リアルタイムでスマートフォンなどのデバイスに通知が届く仕組みも存在します。これにより、設備の運用管理がより効率的に進められるようになっています。 トランスファースイッチは、電力供給の信頼性を高めるための重要な機器であり、さまざまな産業や用途で広く活用されています。今後も、技術の進歩に伴い、その機能や性能はさらに向上していくと考えられます。特に、デジタル化や自動化の流れに乗り、よりスマートで適応性のある電源管理システムが求められる中、トランスファースイッチの役割はますます重要になっていくでしょう。 |
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