1 はじめに
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 市場推定手法
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 世界のテレプロテクション市場
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 市場予測
6 タイプ別市場区分
6.1 遠隔保護ユニット
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 通信ネットワーク技術
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ソフトウェア
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 サービス
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 構成要素別市場分析
7.1 IED
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 インターフェースデバイス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 SCADA
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 航空宇宙・防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 通信
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 情報技術
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 推進要因、抑制要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 抑制要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 GEエナジー
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 Plc Power
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 RFL Electronics
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 シュバイツァー・エンジニアリング・ラボラトリーズ社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 セルタ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Siemens AG
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 TC Communications Inc
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ヴァリアント・コミュニケーションズ・リミテッド
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
図2:グローバル:遠隔保護市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:遠隔保護市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図4:グローバル:遠隔保護市場:タイプ別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:遠隔保護市場:構成要素別内訳(%)、2023年
図6:世界:遠隔保護市場:用途別内訳(%)、2023年
図7:世界:遠隔保護市場:地域別内訳(%)、2023年
図8:世界:遠隔保護(遠隔保護ユニット)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図9:グローバル:遠隔保護(遠隔保護ユニット)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図10:グローバル:テレプロテクション(通信ネットワーク技術)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図11:グローバル:テレプロテクション(通信ネットワーク技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図12:グローバル:遠隔保護(ソフトウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図13:グローバル:遠隔保護(ソフトウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図14:グローバル:遠隔保護(サービス)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:グローバル:遠隔保護(サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:グローバル:遠隔保護(IED)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:グローバル:遠隔保護(IED)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図18:グローバル:遠隔保護(インターフェースデバイス)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:グローバル:遠隔保護(インターフェースデバイス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:グローバル:遠隔保護(SCADA)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:グローバル:遠隔保護(SCADA)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:グローバル:遠隔保護(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:グローバル:遠隔保護(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:グローバル:テレプロテクション(通信)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:グローバル:テレプロテクション(通信)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:グローバル:テレプロテクション(情報技術)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:グローバル:テレプロテクション(情報技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:グローバル:テレプロテクション(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:グローバル:テレプロテクション(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図30:北米:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:北米:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図32:米国:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:米国:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図34:カナダ:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:カナダ:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図36:アジア太平洋地域:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:アジア太平洋地域:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:中国:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:中国:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図40:日本:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:日本:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図42:インド:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:インド:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図44:韓国:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:韓国:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図46:オーストラリア:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:オーストラリア:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図48:インドネシア:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:インドネシア:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図50:その他地域:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図51:その他地域:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図52:欧州:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図53:欧州:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図54:ドイツ:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図55:ドイツ:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図56:フランス:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図57:フランス:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図58:英国:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図59:英国:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図60:イタリア:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図61:イタリア:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図62:スペイン:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図63:スペイン:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図64:ロシア:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図65:ロシア:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図66:その他地域:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図67:その他地域:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図68:ラテンアメリカ:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図69:ラテンアメリカ:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図70:ブラジル:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図71:ブラジル:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図72:メキシコ:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図73:メキシコ:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図74:その他地域:テレプロテクション市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図75:その他地域:テレプロテクション市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図76:中東・アフリカ:遠隔保護市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図77:中東・アフリカ:遠隔保護市場:国別内訳(%)、2023年
図78:中東・アフリカ地域:遠隔保護市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図79:グローバル:遠隔保護産業:推進要因、抑制要因、機会
図80:グローバル:遠隔保護産業:バリューチェーン分析
図81:グローバル:遠隔保護産業:ポーターの5つの力分析
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 Teleprotection Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Teleprotection Unit
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Communication Network Technology
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Software
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Services
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Components
7.1 IED
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Interface Device
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 SCADA
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Aerospace and Defense
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Telecom
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Information Technology
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1 Overview
10.2 Drivers
10.3 Restraints
10.4 Opportunities
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 GE Energy
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Plc Power
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 RFL Electronics
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Schweitzer Engineering Laboratories Inc
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Selta Spa
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Siemens AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 TC Communications Inc
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Valiant Communications Limited
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
| ※参考情報 テレプロテクションとは、主に電力システムにおいて利用される保護技術の一つです。この技術は、発電所や変電所、送電線などにおける故障や異常を迅速に検知し、適切な対策を講じることを目的としています。テレプロテクションは、通信技術を利用して遠隔地にある保護装置同士が連携し、故障が発生した際に迅速に信号を送信することにより、システムの安全性を高める役割を果たします。 テレプロテクションの概念には、故障情報のリアルタイム送信と、それに基づく迅速な遮断・切り離し機能が含まれています。これにより、電力システム内での故障が広がるのを防ぎ、システム全体の安定性を維持します。特に、距離が離れた施設間で通信を行うことができるため、送電線などの広域なインフラにおいて重要な役割を担っています。 テレプロテクションにはいくつかの種類があります。一般的なものには、次のようなものがあります。第一に、相間保護方式(Phase Comparison Protection)です。この方式は、相電流や相電圧を比較することで、異常状態を判断します。第二に、地絡保護方式(Ground Fault Protection)があります。地絡保護は、地絡故障が発生した際にそれを検知し、瞬時に電源を遮断することで安全を確保します。第三に、距離保護方式(Distance Protection)も普及しています。距離保護は、故障地点から保護装置までの距離を測定し、一定の範囲内に故障があれば遮断するシステムです。 テレプロテクションの用途は多岐にわたります。主に、発電や送電、配電における保護のために使用されます。発電所では、発電機や変圧器の保護を行います。送電線においては、回線間のトラブルや事故を早期に検知し、自動的な断電を実施します。また、配電網では、各配電線が故障しないように監視し、安全な電力供給を確保するために利用されます。このように、テレプロテクションは電力システム全体の安定運用に寄与しています。 関連技術としては、通信技術が挙げられます。テレプロテクションは、特にデジタル通信技術の進展によってその機能が強化されてきました。例えば、光ファイバー通信や無線通信技術を利用することで、通信速度の向上や信号の安定性が確保されています。また、デジタル信号処理技術(DSP)やマイクロプロセッサの導入により、より複雑な演算やデータ処理を行うことが可能になっています。 さらに、IoT(モノのインターネット)技術との統合も進んでいます。これにより、テレプロテクションシステムは、遠隔地からの監視や管理が容易になり、効率的な運用が促進されています。AI(人工知能)技術を活用することで、故障予測や自己診断機能を持つスマートな保護システムが開発されています。これにより、トラブル発生前に適切な対策が取れるようになり、安全性がますます向上しています。 テレプロテクションは、電力システムの安定性や安全性を確保するために不可欠な技術です。これによって、電力供給の信頼性が高まり、消費者に安定した電力を提供することが可能になります。今後もテレプロテクション技術は進化を続け、より高度なシステムの実現が期待されています。 |
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