世界の可変周波数ドライブ市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Variable Frequency Drive Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0539)◆商品コード:EMR25DC0539
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:152
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:電気機器
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の可変周波数駆動装置市場規模は、2024年に236億6000万米ドルに達した。2025年から2034年の間に年平均成長率(CAGR)6.10%で成長し、2034年までに427億7000万米ドルに達すると予測されている。

市場の主要トレンド

可変周波数駆動装置(VFD、可変速駆動装置とも呼ばれる)とは、電動機に供給される電圧と周波数を変化させることで駆動を最適化するモーターコントローラーを指す。言い換えれば、VFDは電動機の負荷を減少または増加させ、適切な動作を可能にする。可変周波数駆動装置はエネルギーを節約し、システムの効率を最適化し、機械への機械的ストレスを軽減して寿命を延ばす。

• 可変周波数駆動装置市場分析によれば、産業分野全体でのエネルギー需要の増加、エネルギー供給の不均衡、資源競争の激化が可変周波数駆動装置市場の成長要因である。電気機器や産業用電力設備の高度化、廃水管理への投資増加が、可変周波数駆動装置市場の予測をさらに形作っている。

• 代替燃料車(AFV)への投資増加は、従来型車両からAFVへの置換増加につながる可能性が高い。 この要因は可変周波数駆動装置の応用機会を拡大し、市場規模の拡大につながると予想される。燃料価格の上昇と持続可能性向上のための代替燃料への転換への関心の高まりが、AFVの適用範囲を拡大している。

• 可変周波数駆動装置市場レポートはまた、新興経済国における急速な工業化と都市開発が、様々な産業用部品の製造に向けた可変周波数駆動装置の需要を促進していると示唆している。 エネルギー効率化を促進する各国政府の有利な政策は、予測期間中に可変周波数駆動装置市場の成長をさらに加速させる見込みである。

• 可変周波数駆動装置市場調査によれば、停電対策、エネルギー最適化達成、製造業の増加するエネルギー需要への対応を目的とした電力配電インフラの堅調な近代化が、可変周波数駆動装置(VFD)市場に追い風となる見込みである。 安定した電力分配は世界的な必要性となりつつあり、VFDへの投資増加につながっています。

市場セグメンテーション

EMRのレポート「可変周波数駆動装置市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• AC駆動装置
• DC駆動装置
• サーボ駆動装置

電圧タイプ別市場区分

• 低電圧
• 中電圧

電力定格別市場区分

• マイクロ(0-5 kW)
• 低出力(6-40 kW)
• 中出力(41-200 kW)
• 高出力(>200 kW)

用途別市場区分

• ポンプ
• コンベヤ
• ファン
• コンプレッサー
• その他

最終用途別市場区分

• 石油・ガス
• 産業用
• 電力
• インフラ
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

タイプ別市場シェア

タイプ別では、ACドライブセグメントが可変周波数ドライブ市場で健全なシェアを占めています。ACドライブは電動機の速度制御により、様々な分野のプロセス制御を向上させます。 特に産業用途では、プロセスの性能向上とコスト効率化を図るため、今後数年間でACドライブの需要が堅調に推移すると見込まれる。ACドライブはコンパクトで低コスト、入手性も高く、メンテナンスも最小限で済むため、定期的なアクセスが制限される可能性のある用途や環境で広く採用されている。ブラシを使用しない構造のため高速運転に適しており、これにより適用範囲がさらに拡大している。

電圧タイプ別市場シェア

電圧タイプ別では、低電圧(6~40kW)セグメントが可変周波数駆動装置市場シェアの大部分を占めており、これは本装置の幅広い用途に起因する。低電圧可変周波数駆動装置は、停止・始動制御に加え、その間のモーター速度制御をサポート可能である。これらのVFDは多様な産業・用途に適応し、汎用モデルと産業特化モデルが用意されているため、有用性と需要がさらに高まっている。 さらに、低電圧VFDはポンプ、ファン、コンベヤなど様々な重要産業用コンポーネントの製造に使用されており、今後数年間で世界の可変周波数ドライブ市場の成長に寄与することが期待されています。

競争環境

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。 本レポートでは、世界的な可変周波数駆動装置市場における主要プレイヤーの詳細な分析を行い、競争環境や合併・買収、投資、拡張計画などの最新動向を網羅しています。

ABB Ltd.

ABB Ltd.は、制御室ソリューション、駆動装置、電気自動車充電ソリューション、産業用ソフトウェア、低電圧製品・システム、中電圧製品などを提供する、世界をリードする多国籍オートメーション企業です。 石油・ガス、鉱業、発電、パルプ・製紙など多様なセクターのニーズに対応しています。1988年に設立され、本社はスイス・チューリッヒにあります。

Siemens AG

Siemens AGはインフラ開発、輸送、医療などの分野に注力する有力技術企業です。建築技術、エネルギー、金融、産業オートメーション、モビリティ関連製品・サービスを提供しています。 同社は1847年に設立され、現在はドイツ・ミュンヘンに本社を置いています。

ダンフォス

ダンフォスは多国籍エネルギー企業であり、様々な分野に最先端技術を提供しています。コンプレッサー、バルブ、スマートヒーティング、スイッチ、熱交換器、システムモジュール、防火設備、排出ガス監視装置、センシング機器などの製品を提供しています。 1933年に設立され、現在はデンマークのノードボーに拠点を置いています。

その他の市場プレイヤーには、シュナイダーエレクトリックSE、ゼネラル・エレクトリック、株式会社日立製作所、ハネウェル・インターナショナル、テクスッペン・エンタープライズ、CGパワー&インダストリアル・ソリューションズなどが含まれます。

詳細情報

HVAC可変周波数駆動装置市場

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル可変周波数ドライブ市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル可変周波数ドライブ市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の可変周波数ドライブ市場予測(2025-2034)
5.4 タイプ別世界の可変周波数ドライブ市場
5.4.1 ACドライブ
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 DCドライブ
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 サーボドライブ
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5 電圧タイプ別グローバル可変周波数ドライブ市場
5.5.1 低電圧
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 中電圧
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 電力定格別グローバル可変周波数ドライブ市場
5.6.1 マイクロ(0-5 kW)
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 低出力(6-40 kW)
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 中出力(41-200 kW)
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 高出力(>200 kW)
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル可変周波数駆動装置市場
5.7.1 ポンプ
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 コンベヤ
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 ファン
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 コンプレッサー
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 その他
5.8 用途別グローバル可変周波数駆動装置市場
5.8.1 石油・ガス
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 産業用
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 電力
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 インフラ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 その他
5.9 地域別グローバル可変周波数ドライブ市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米可変周波数駆動装置市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州可変周波数ドライブ市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域可変周波数ドライブ市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ可変周波数駆動装置市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ可変周波数駆動装置市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ABB Ltd.
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 市場規模と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 シーメンスAG
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 市場規模と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ダンフォス
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 シュナイダーエレクトリックSE
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層の広がりと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ゼネラル・エレクトリック
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層の広がりと実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 株式会社日立製作所
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ハネウェル・インターナショナル社
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 テックスッペン・エンタープライズ
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 顧客層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 対象人口層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Variable Frequency Drive Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Variable Frequency Drive Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Variable Frequency Drive Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Variable Frequency Drive Market by Type
5.4.1 AC Drive
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 DC Drive
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Servo Drive
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Variable Frequency Drive Market by Voltage Type
5.5.1 Low
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Medium
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Variable Frequency Drive Market by Power Rating
5.6.1 Micro (0-5 kW)
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Low (6-40 kW)
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Medium (41-200 kW)
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 High (>200 kW)
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Variable Frequency Drive Market by Application
5.7.1 Pumps
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Conveyors
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Fans
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Compressors
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Others
5.8 Global Variable Frequency Drive Market by End-Use
5.8.1 Oil and Gas
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Industrial
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Power
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Infrastructure
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Others
5.9 Global Variable Frequency Drive Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Variable Frequency Drive Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Variable Frequency Drive Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Variable Frequency Drive Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Variable Frequency Drive Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Variable Frequency Drive Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 ABB Ltd.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Siemens AG
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Danfoss
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Schneider Electric SE
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 General Electric
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Hitachi, Ltd.
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Honeywell International Inc.
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Techsuppen Enterprises.
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 CG Power & Industrial Solutions Ltd.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Others
※参考情報

可変周波数ドライブ(VFD)は、モーターの回転速度を制御するための電子デバイスです。主に交流(AC)モーターに使用されるこの技術は、モーターの周波数を可変にすることで、出力の速度とトルクを調整します。これにより、エネルギーの節約やプロセスの最適化が可能になります。
VFDの基本的な概念は、電源から供給される周波数を制御し、モーターの回転数を変更することです。航空機や鉄道のエンジン、ポンプ、ファン、コンプレッサーなどの運転速度を調整するために広く利用されています。通常、モーターの速度は供給する電気の周波数に比例するため、周波数を変えることで速度を調整できるのです。

可変周波数ドライブは、主に二つの構造から成り立っています。まず、交流電流を直流電流に変換する整流器部と、その直流電流を再び交流電流に変換するインバータ部です。整流器は、電源からの交流電流を取り入れ、それを直流電流に変換します。その後、インバータがこの直流電流を再び交流電流に戻し、任意の周波数と電圧で出力します。

可変周波数ドライブには、主に二つの種類があります。一つは、アナログ方式のVFDで、アナログ信号を用いて出力周波数を制御します。もう一つは、デジタル方式のVFDで、デジタル信号を用いて制御するため、精度や柔軟性に優れています。デジタルVFDは、プログラム可能なロジックコントローラー(PLC)と連携することで、より複雑な制御が可能になります。

可変周波数ドライブの用途は多岐にわたります。例えば、ポンプやファンによる流体の移動、コンプレッサーによる圧縮機能、さらには機械加工作業など、様々な産業分野で利用されています。これにより、運転コストを削減し、エネルギー効率を向上させることができます。また、VFDを使用することで、モーターの寿命を延ばすことができ、メンテナンスも容易になります。

可変周波数ドライブは、エネルギー効率の向上だけではなく、プロセスの制御性を高める役割も果たします。従来のモーター制御方式では、モーターの速度が固定されているため、流量や圧力を変化させたい場合にはバルブやダンパーを使って制御する必要がありました。しかし、VFDを採用することで、必要に応じて速度を変化させることができ、システム全体の効率を向上させることができます。

VFDと関連する技術としては、サーボドライブや直流速度制御装置があります。サーボドライブは、高精度な位置決めやスピード制御が求められる場合に使用され、通常は高いレスポンスを持っています。これに対し、可変周波数ドライブは主に、回転速度とトルクの調整に焦点を当てているため、異なるニーズに応じた選択が可能です。

さらに、近年では、IoT技術の普及に伴い、VFDもスマート化の方向に進化しています。センサーやネットワーク機器と連携することで、リアルタイムのデータ取得や状態監視が可能になり、遠隔からの制御も実現しています。これにより、運用者は効率的な運転条件を維持しやすくなり、故障の予兆を早期に発見することが可能になります。

可変周波数ドライブは、エネルギー効率の向上やプロセスの最適化に寄与する重要な技術であり、産業界においてますます重要性を増しています。今後もその利用範囲は広がり、さらなる技術革新が期待されます。


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★リサーチレポート[ 世界の可変周波数ドライブ市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)(Global Variable Frequency Drive Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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