1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Active Filters
5.3 Hybrid Filters
5.4 Passive Filters
5.5 Other Types
6 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Distribution
6.3 Transmission
6.4 Other Applications
7 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 ABB
9.2 Arteche
9.3 Eaton
9.4 LandT
9.5 MTE Corporation
9.6 NHP
9.7 Schaffner
9.8 Schneider Electric
List of Tables
Table 1 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 11 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 12 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 13 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 14 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 15 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 16 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 17 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 18 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 19 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 20 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 21 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 22 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 23 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 24 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 25 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 26 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 27 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 28 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 29 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 30 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 31 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 32 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 33 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 34 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 35 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 36 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 37 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 38 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 39 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 40 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 41 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 42 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 43 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 44 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 45 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 46 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 47 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 48 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 49 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 50 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 51 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 52 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 53 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 54 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 55 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 56 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 57 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 58 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 59 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 60 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
| ※参考情報 先進ハーモニックフィルタは、電力システムにおいて発生するハーモニック成分を効果的に除去するための装置です。ハーモニックとは、基本周波数の整数倍の周波数で発生する電流や電圧の成分を指し、特に非線形負荷から発生します。これらのハーモニック成分は、電力品質の低下や設備の損傷、エネルギー損失などを引き起こすため、対策が必要になります。 先進ハーモニックフィルタには、大きく分けて受動型フィルタと能動型フィルタの二種類があります。受動型フィルタは、抵抗、コンデンサ、インダクタを組み合わせて構成されており、特定の周波数範囲のハーモニックを吸収・除去する役割を果たします。一方、能動型フィルタは、センサーと制御装置を用いてリアルタイムで電流や電圧を測定し、必要なハーモニック成分を生成・打ち消すことによって、ハーモニックを削減する仕組みになっています。 受動型フィルタは構造がシンプルでコストが低く、運用が容易ですが、特定の周波数に対して特化しているため、負荷変動による効果が不十分になることがあります。これに対して、能動型フィルタはより柔軟性が高く、負荷変動に合わせて動的に対応できるため、さまざまな条件下でも効果的にハーモニックを抑制することができます。ただし、複雑な制御技術が必要であり、初期投資が高くなる傾向があります。 先進ハーモニックフィルタの用途は多岐にわたります。特に、産業用電力システムや商業施設、大型ビルの電力供給システムにおいて、ハーモニックの影響が大きくなるため、フィルタの導入が求められます。また、再生可能エネルギーの導入が進む中で、太陽光発電や風力発電などの発電設備でも、ハーモニックフィルタを用いるケースが増えています。これらの設備は一般に非線形負荷を持ち、ハーモニックを発生させやすくなるため、電力品質を維持するためにフィルタが必要です。 さらに、先進ハーモニックフィルタは電動機や変圧器、UPS(無停電電源装置)などの電気機器と組み合わせて使用されることもあります。これにより、これら機器の効率的な動作を実現し、寿命を延ばすことが可能になります。一般的に、ハーモニックの影響を受けやすい設備や、品質基準に厳しい施設での実装が特に重要とされています。 関連技術としては、パワーエレクトロニクス技術があげられます。能動型ハーモニックフィルタは、パワーエレクトロニクスを駆使して、ハーモニックの削減を実現します。この技術により、フィルタは非常に高い柔軟性を持ち、多様な負荷条件に適応できるようになります。また、制御アルゴリズムの進化も重要です。動的制御手法や最適化手法を用いることで、ハーモニックの効果的な抑制が進むとともに、エネルギー効率を高めることも可能になります。 加えて、スマートグリッドの普及も先進ハーモニックフィルタにとって有意義な要素です。スマートグリッドは、情報通信技術を活用して電力網を最適化する取り組みであり、ハーモニック管理にも新たなアプローチを提供します。フィルタを統合した監視システムを使用することで、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能となり、より精緻な電力品質の管理が実現します。 総じて、先進ハーモニックフィルタは、電力品質の向上や電力設備の保護に不可欠な技術です。今後の発展が期待される分野であり、さまざまな応用可能性が広がっているのが特徴です。今後のエネルギー環境の変化に対応するためには、このようなフィルタの導入がますます重要になると考えられます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


