1 はじめに
1.1 調査目的 28
1.2 市場の定義 28
1.3 調査範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 考慮した年数 30
1.3.3 対象範囲と除外項目 30
1.3.3.1 ガス絶縁開閉装置市場: 包含と除外、
設備別 30
1.3.3.2 ガス絶縁開閉装置市場: 包含と除外(絶縁タイプ別) 30 1.3.3.2
絶縁タイプ別 30
1.3.3.3 ガス絶縁開閉装置市場: 包含と除外、
定格電圧別 31
1.3.3.4 ガス絶縁開閉装置市場: 包含と除外(構成別) 31 1.3.3.4 ガス絶縁開閉装置市場:包含と除外(構成別
構成別 31
1.3.3.5 ガス絶縁開閉装置市場: エンドユーザー別
エンドユーザー別 31
1.3.3.6 ガス絶縁開閉装置市場: 包含と除外、
地域別 32
1.4 通貨 32
1.5 考慮した単位 32
1.6 制限事項 32
1.7 利害関係者 32
1.8 変更点のまとめ 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト 36
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 一次資料からの主要データ 37
2.1.2.4 一次データの内訳 37
2.2 市場規模の推定方法 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
2.2.1.1 地域分析 40
2.2.1.2 国レベル分析 40
2.2.1.3 需要サイドの仮定 40
2.2.1.4 需要サイドの計算 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 供給側の仮定 43
2.2.2.2 供給側の計算 43
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 44
2.4 予測 44
2.5 リサーチの前提 45
2.6 リスク分析 45
2.7 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー 46
4 プレミアムインサイト 51
4.1 ガス絶縁開閉装置市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 51
4.2 ガス絶縁開閉装置市場、地域別 51
4.3 アジア太平洋地域のガス絶縁開閉装置市場:設置場所別、国別(2023 年) 52
4.4 ガス絶縁開閉装置市場:設備別 52
4.5 ガス絶縁開閉装置市場:絶縁タイプ別 53
4.6 ガス絶縁開閉装置市場:定格電圧別 53
4.7 ガス絶縁開閉装置市場:構成別 54
4.8 ガス絶縁開閉装置市場:エンドユーザー別 54
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 SF6 フリーソリューションの採用 56
5.2.1.2 再生可能エネルギーへの移行 56
5.2.1.3 電気安全性と効率の向上 58
5.2.2 抑制要因 58
5.2.2.1 高い調達コスト 58
5.2.2.2 SF6 ガス排出に関する規制 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 都市化と工業化の進展 60
5.2.3.2 スマートグリッドネットワークの拡大 61
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 ガス絶縁開閉装置に関する運用上の課題 62
5.2.4.2 未組織部門との競争 63
5.3 ポーターのファイブフォース分析 64
5.3.1 代替品の脅威 65
5.3.2 供給者の交渉力 65
5.3.3 買い手の交渉力 65
5.3.4 新規参入の脅威 66
5.3.5 競合の激しさ 66
5.4 バリューチェーン分析 66
5.4.1 原材料供給業者/サプライヤー 67
5.4.2 部品メーカー 67
5.4.3 ガス絶縁開閉装置メーカー/組立業者 68
5.4.4 販売業者 68
5.4.5 販売後のサービス 68
5.5 投資と資金調達シナリオ 68
5.6 技術分析 69
5.6.1 主要技術 69
5.6.1.1 SF6フリー技術 69
5.6.1.2 デジタル監視制御システム 69
5.6.2 補足技術 70
5.6.2.1 モジュラー開閉装置 70
5.7 主要会議とイベント(2024~2025年) 70
5.8 エコシステムマッピング 71
5.9 特許分析 74
5.10 ケーススタディ分析 79
5.10.1 ノーザン・パワーグリッド社、電気ネットワークにAbb のSF6 フリースイッチギアを採用 79
5.10.2 改修により性能と監視能力が向上 79
5.10.3 シュナイダーエレクトリック社、SF6 フリーのグリーン GIS ソリューションを開発 81
5.10.4 モンゴル、ウランバートルの発電所向け 220kV GIS 設計 81
5.11 貿易分析 82
5.11.1 1,000ボルトを超える電圧の電気回路のスイッチングまたは保護用電気機器の貿易分析 82
5.11.1.1 輸入シナリオ 82
5.11.1.2 輸出シナリオ 83
5.11.2 1,000ボルト未満の電圧の電気回路の開閉用または保護用の電気機器に関する貿易分析 85
5.11.2.1 輸入シナリオ 85
5.11.2.2 輸出シナリオ 86
5.12 価格分析 88
5.12.1 平均販売価格の動向(地域別) 88
5.12.2 指標価格分析(定格電圧別) 88
5.13 関税と規制の状況 89
5.13.1 ガス絶縁開閉装置に関する関税 89
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 91
5.13.3 ガス絶縁開閉装置に関連する法規制 94
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 96
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 98
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 98
5.15.2 購入基準 99
5.16 ガス絶縁開閉装置市場におけるジェネレーティブ AI/AI の影響 100
5.16.1 ガス絶縁開閉装置市場におけるジェネレーティブ AI/AI アプリケーションの採用 100
5.16.2 エンドユーザー別ジェネレーティブ AI/AI の影響 101
5.16.3 ガス絶縁開閉装置市場における AI の影響(地域別) 101
5.17 ガス絶縁開閉装置市場のマクロ経済展望 101
6 ガス絶縁開閉装置市場:構成別 103
6.1 導入 104
6.2 ハイブリッド 105
6.2.1 持続可能な送電がセグメントを押し上げる 105
6.3 絶縁相 106
6.3.1 電気損失の削減が主要な促進要因 106
6.4 三相統合 107
6.4.1 再生可能エネルギー統合がセグメントを牽引 107
6.5 小型GIS 109
6.5.1 省スペース、高信頼性、高性能ソリューションへの需要がセグメントを後押し 109
7 ガス絶縁開閉装置市場:エンドユーザー別 111
7.1 導入 112
7.2 産業用 113
7.2.1 プロセス 115
7.2.1.1 高需要プロセス産業におけるエネルギー効率がセグメントを押し上げる 115
7.2.2 ディスクリート 115
7.2.2.1 自動車組立における精密さがセグメントを牽引 115
7.2.3 石油・ガス 116
7.2.3.1 油田におけるハイブリッドエネルギーシステムの促進が成長を後押し 116
7.2.4 その他の産業エンドユーザー 116
7.3 商業・施設 117
7.3.1 商業 119
7.3.1.1 高需要商業施設向けの信頼性の高い電力供給がセグメントを活性化 119
7.3.2 業務用 119
7.3.2.1 大規模教育キャンパスにおける集中電源管理 – 主な促進要因 119
7.3.3 インフラストラクチャー 119
7.3.3.1 コンパクトなGISによるスマートシティユーティリティの強化がセグメントを牽引 119
7.3.4 政府機関 120
7.3.4.1 公共事業におけるスマートユーティリティの利用が需要を押し上げる 120
7.4 電気ユーティリティ 120
7.4.1 発電 122
7.4.1.1 発電所における再生可能エネルギー統合がセグメント成長を促進 122
セグメントの成長を後押し 122
7.4.2 送電・配電 122
7.4.2.1 長距離送電におけるエネルギー損失の最小化が成長を促進 122
7.5 データセンター 123
7.5.1 非ハイパースケール 124
7.5.1.1 規制上の課題を克服するための支援 124
7.5.2 ハイパースケール 125
7.5.2.1 高度な監視機能の提供 125
7.6 アフターマーケット 125
7.6.1 システムの長期性能の確保 125
8 ガス絶縁開閉装置市場、設備別 127
8.1 導入 128
8.2 屋内 129
8.2.1 持続可能なエネルギー統合が需要を押し上げる 129
8.3 屋外 130
8.3.1 変電所や配電所での用途拡大が成長を促進 130
9 ガス絶縁開閉装置市場:絶縁タイプ別 132
9.1 導入 133
9.2 SF6 134
9.2.1 送配電における運用上の利点がセグメントを押し上げる 134
9.3 SF6 フリー 135
9.3.1 公益事業における採用意識の高まりがセグメントを牽引 135
10 ガス絶縁開閉装置市場(定格電圧別) 137
10.1 導入 138
10.2 5 kV まで 139
10.2.1 都市インフラプロジェクトでの広範な採用が成長を促進 139
10.3 6~15 kv 141
10.3.1 ユーティリティ変電所の近代化で重要な役割を果たす 141
10.4 16~27 kV 142
10.4.1 効率的なグリッド接続のための再生可能エネルギーとの統合 – 主要な推進要因 142
10.5 28~40.5 kV 143
10.5.1 厳しい環境条件への適応性がセグメントを押し上げる 143
10.6 40.6~73 kv 145
10.6.1 高電圧システムの運転安全性向上がセグメントを牽引 145
10.7 74~220kV 146
10.7.1 高電圧GISと再生可能エネルギーの統合が市場を押し上げる 146
10.8 220kV以上 147
10.8.1 長距離送電におけるエネルギー損失の最小化 147
11 ガス絶縁開閉装置市場(地域別) 149
11.1 はじめに 150
11.2 アジア太平洋地域 152
11.2.1 設置別 153
11.2.2 絶縁タイプ別 154
11.2.3 定格電圧別 155
11.2.4 構成別 155
11.2.5 エンドユーザー別 156
11.2.6 国別 157
11.2.6.1 中国 157
11.2.6.1.1 充電インフラの拡大が市場を後押し 157
11.2.6.2 インド 159
11.2.6.2.1 GIS統合スマートグリッドによる再生可能エネルギーの拡大が市場を牽引 159
11.2.6.3 日本 160
11.2.6.3.1 スマートコミュニティプロジェクトとエネルギー貯蔵ソリューションの重要な実現要因 160
11.2.6.4 韓国 161
11.2.6.4.1 低炭素経済への移行が市場を牽引 161
11.2.6.5 オーストラリア 163
11.2.6.5.1 老朽化したエネルギーインフラの近代化が市場を後押し 163
11.2.6.6 その他のアジア太平洋地域 164
11.3 欧州 166
11.3.1 設置別 167
11.3.2 絶縁タイプ別 168
11.3.3 定格電圧別 169
11.3.4 構成別 169
11.3.5 エンドユーザー別 170
11.3.6 国別 171
11.3.6.1 ドイツ 171
11.3.6.1.1 エネルギー転換への取り組みが市場を牽引 171
11.3.6.2 イギリス 173
11.3.6.2.1 都市開発プロジェクトと政府のインフラ構想が市場を押し上げる 173
11.3.6.3 イタリア 174
11.3.6.3.1 成長する産業部門が市場を牽引 174
11.3.6.4 スペイン 176
11.3.6.4.1 エネルギー転換のためのGIS活用が需要を創出 176
11.3.6.5 フランス 177
177 11.3.6.5.1 エネルギー転換と産業近代化 – 主要推進要因 177
11.3.6.6 その他のヨーロッパ 179
11.4 中東・アフリカ 181
11.4.1 設置場所別 182
11.4.2 絶縁タイプ別 182
11.4.3 定格電圧別 183
11.4.4 構成別 183
11.4.5 エンドユーザー別 184
11.4.6 国別 185
11.4.6.1 GCC 185
11.4.6.1.1 サウジアラビア 186
11.4.6.1.1 公共部門と民間部門における採用の増加が市場を押し上げる 186
11.4.6.1.2 アラブ首長国連邦 188
11.4.6.1.2.1 商業・施設プロジェクトの急増が需要を押し上げる 188
11.4.6.1.3 クウェート 189
11.4.6.1.3.1 信頼性が高くスペース効率の高い配電システムのニーズが需要を牽引 189
11.4.6.1.4 GCCのその他の地域 191
11.4.6.2 南アフリカ 192
11.4.6.2.1 発電プロジェクト数の増加が市場を押し上げる 192
11.4.6.3 その他の中東・アフリカ 194
11.5 北米 196
11.5.1 設置量別 196
11.5.2 絶縁タイプ別 197
11.5.3 定格電圧別 198
11.5.4 構成別 198
11.5.5 エンドユーザー別 199
11.5.6 国別 200
11.5.6.1 米国 200
11.5.6.1.1 送電網の近代化が市場を押し上げる 200
11.5.6.2 カナダ 202
11.5.6.2.1 主要都市のインフラ整備が市場を牽引 202
11.5.6.3 メキシコ 203
11.5.6.3.1 GISを活用した都市中心部の開発に対する政府の取り組みが成長を後押し 203
11.6 南米 204
11.6.1 設置量別 205
11.6.2 絶縁タイプ別 206
11.6.3 定格電圧別 206
11.6.4 構成別 207
11.6.5 エンドユーザー別 208
11.6.6 国別 208
11.6.6.1 ブラジル 209
11.6.6.1.1 持続可能性と二酸化炭素削減目標が市場を押し上げる 209
11.6.6.2 アルゼンチン 210
11.6.6.2.1 送電網の拡大が市場を牽引 210
11.6.6.3 その他の南米地域 212
12 競争環境 215
12.1 はじめに 215
12.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 215
12.3 市場シェア分析(2023年) 217
12.4 収益分析(2019-2023年) 220
12.5 企業評価と財務指標 221
12.6 製品タイプ別/地理的プレゼンス別比較 222
12.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 223
12.7.1 スター企業 223
12.7.2 新興リーダー 223
12.7.3 浸透型プレーヤー 223
12.7.4 参加企業 223
12.7.5 企業フットプリント:主要プレーヤー、2023年 225
12.7.5.1 企業フットプリント 225
12.7.5.2 地域別フットプリント 226
12.7.5.3 設置フットプリント 227
12.7.5.4 断熱タイプのフットプリント 228
12.7.5.5 構成タイプのフットプリント 229
12.7.5.6 定格電圧フットプリント 230
12.7.5.7 エンドユーザーフットプリント 231
12.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 232
12.8.1 進歩的企業 232
12.8.2 対応力のある企業 232
12.8.3 ダイナミックな企業 232
12.8.4 スターティングブロック 232
12.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 234
12.8.5.1 主要新興企業/SMEの詳細リスト 234
12.8.5.2 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 234
12.9 競争シナリオ 235
12.9.1 製品上市 235
12.9.2 取引 236
12.9.3 拡張 239
12.9.4 その他の開発 241
13 会社プロファイル 243
13.1 主要企業 243
ABB (Switzerland)
Siemens (Germany)
General Electric (US)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Mitsubishi Electric (Japan)
Nissin Electric (Japan)
CG Power and Industrial Solutions (India)
Fuji Electric (Japan)
Powell Industries (US)
Hyundai Electric & Energy Systems (South Korea)
Hitachi (Japan)
14 付録 315
14.1 業界専門家による洞察 315
14.2 ディスカッションガイド 315
14.3 Knowledgestore: Marketsandmarketsの購読ポータル 320
14.4 カスタマイズオプション 322
14.5 関連レポート 322
14.6 著者の詳細 323
❖ 掲載企業 ❖
ABB (Switzerland), Siemens (Germany), General Electric (US), Schneider Electric (France), Eaton (Ireland), Mitsubishi Electric (Japan), Nissin Electric (Japan), CG Power and Industrial Solutions (India), Fuji Electric (Japan), Powell Industries (US), Hyundai Electric & Energy Systems (South Korea), Hitachi (Japan)など
| ※参考情報 ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear、以下GIS)は、高電圧の電気設備を安全かつ効率的に管理するための装置です。GISは、一般的に二酸化硫黄(SF6)ガスを絶縁媒体として使用し、これにより非常にコンパクトな設計と高い絶縁性能を実現しています。これにより、従来の空気絶縁設備に比べて、より小さなスペースで設置することが可能です。 GISの種類には、主に開閉器、負荷開閉器、保護用の断路器、変圧器用の分岐器などがあります。これらの装置は、電力システムや発電所、変電所において、電流の流れを制御し、必要に応じて電気回路を開閉する役割を果たしています。特に、GISは都市部や限られたスペースでの使用に適しているため、近年の都市インフラ整備において重要な存在となっています。 GISの用途は広範囲にわたります。電力の送電、変電、配電などの各プロセスにおいて、使用されていることが多いです。都市の変電所、工場やビルの基幹電力設備、高速道路の地下施設など、様々な場面でGISは採用されています。また、風力発電所や太陽光発電所などの再生可能エネルギーシステムにおいても、GISは重要な役割を果たしています。これにより、環境に優しいエネルギーの運用も促進されています。 GISの関連技術には、絶縁材料やスイッチング技術が含まれます。SF6ガスは非常に優れた絶縁特性を持つため、一般的に高電圧システムで使用されることが多いです。しかし、SF6は温室効果ガスとしての影響が懸念されているため、代替絶縁技術の開発も進められています。例えば、真空閉塞やオイル絶縁技術など、環境に優しい選択肢が模索されています。また、GISの監視システムにおいては、デジタル技術や通信技術を取り入れ、リアルタイムでの監視や故障診断を行うことが重要です。 近年、GISの価格は初期投資が高いものの、長期的な運用コストにおいては非常に経済的であるとされています。保守作業が少なく、信頼性が高いため、運用の安定性が向上します。これにより、長寿命化が実現し、メンテナンスの頻度も抑制されます。さらに、GISは非常に低い故障率を持つため、全体的な電力供給の信頼性を高める役割も果たしています。 また、GISは耐震性に優れているため、地震が発生する地域でも安心して使用することができます。これにより、インフラストラクチャーの強靭性が求められる場面でもGISが選ばれる理由の一つとなっております。また、密閉型の構造により、外部環境からの影響を受けにくいため、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。 まとめると、ガス絶縁開閉装置は、現代の電力供給システムにおいて欠かせない技術であるといえます。高い絶縁性能とコンパクトな設計、低い維持管理コスト、高信頼性を兼ね備えたGISは、今後も電力インフラの発展に大きく寄与していくことが期待されます。特に、都市の電力需要が増加する中で、GISの重要性はますます高まるでしょう。これに伴い、より環境に配慮した技術開発や効率的な運用方法が求められていくことになります。今後のGISの進化や新技術の導入にも注目が集まることでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
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