先進ハーモニックフィルタの世界市場予測(〜2030年)

◆英語タイトル:Advanced Harmonic Filters Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Active Filters, Hybrid Filters, Passive Filters and Other Types), Application and By Geography

Stratistics MRCが発行した調査報告書(SMRC23DCB486)◆商品コード:SMRC23DCB486
◆発行会社(リサーチ会社):Stratistics MRC
◆発行日:2023年10月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:約150
◆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:部品
◆販売価格オプション(消費税別)
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、先進ハーモニックフィルタの世界市場は予測期間中に年平均成長率8.9%で成長する見込みです。先進ハーモニックフィルタ市場とは、先進ハーモニックフィルタの生産、利用、使用を扱う電気機器および電力品質市場の一分野を指します。これらのフィルタの目的は、電気回路における高調波歪みの低減と管理です。高調波歪みを低減または完全に除去するために、先進ハーモニックフィルタは電気ネットワークに接続される特殊な機器またはシステムです。接続された機器に供給される電力がより高品質で、設定された規格に準拠していることを保証するために、望ましくない高調波周波数を選択的にフィルタリングすることで動作します。世界銀行によると、1990年代以降の世界の送配電損失は8~9%の間で推移しており、先進国では低く、インドのような発展途上国では19%程度となっています。
市場ダイナミクス

推進要因

厳しい電力品質基準と非線形負荷の増加

可変周波数ドライブ(VFD)、LED照明、パワーエレクトロニクスなど、企業、オフィスビル、データセンターで非線形負荷の使用が拡大した結果、高調波ひずみが増加しました。電力品質を維持するため、ハーモニックフィルタの改良の必要性が高まっています。さらに、規制機関や業界標準化団体によって、厳しい電力品質要件が確立されています。先進ハーモニックフィルタの採用は、電気システムが必要な品質基準を満たすことを保証するこれらの要件に準拠することが大きな動機となっています。

制約

高い初期費用と統合の複雑さ

先進ハーモニックフィルタの設置・購入費用は高額になる可能性があります。特に小規模なアプリケーションでは、初期費用が高いため、これらのソリューションの使用を断念する企業もあります。しかし、最新のハーモニックフィルタを既存の電気系統に組み込むには、電力系統の分析と技術的な知識がしばしば必要になります。導入は、その複雑さによって妨げられるかもしれません。

機会

産業オートメーションの拡大とエネルギー効率への懸念

高調波ひずみの影響を受けやすい電子機器は、産業オートメーションで使用されています。高調波緩和技術への投資は、生産と効率の向上を目指す部門によって行われています。電気システムでは、高調波ひずみはエネルギー損失の原因となります。さらに、先進ハーモニックフィルタは、エネルギー効率が企業や公益事業にとって優先事項となるにつれて、これらの損失を最小限に抑え、エネルギー使用を最大化するために採用されています。

脅威

限られた理解と代替ソリューション

機器のエンドユーザーの中には、ハーモニックフィルタの利点を完全に理解していない人や、高調波ひずみの悪影響を軽視している人がいるかもしれません。このような知識不足は、採用をより困難にする可能性があります。しかし、電力品質問題に対処するために、能動的ハーモニックフィルタや受動的フィルタのような代替アプローチが利用可能です。先進ハーモニックフィルタの市場は、ライバル技術の利用可能性によって影響を受ける可能性があります。

Covid-19 影響
パンデミックにより世界的なサプライチェーンが寸断された結果、先進ハーモニックフィルタとその部品の製造・納入が遅延されました。このため、取り組みが遅れ、顧客の需要に応えることが困難となりました。経済の先行きが不透明なため、特に流行の初期には、いくつかの分野で設備投資が削減されました。電力品質改善プロジェクトの中でも、先進ハーモニックフィルタの設置はこの影響を受けました。

予測期間中はアクティブフィルタ分野が最大になる見込み

予測期間中はアクティブフィルタ分野が最大になる見込みです。アクティブ・フィルタとして知られる電子フィルタは、電気系統の高調波歪みやその他の電力品質に関する問題を積極的に除去または低減するために使用されます。また、アクティブ・フィルタに使用される能動部品には、トランジスタやオペアンプが含まれます。アクティブ・フィルタは、パッシブ・フィルタとは対照的に、望ましくない高調波のバランスをとるために、積極的に補償高調波電流を生成することができます。

予測期間中、CAGRが最も高いのは送電セグメント

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは送電セグメントです。送電システムで利用される最先端のハーモニックフィルタの多くは、遠隔監視・制御機能を備えています。これにより、系統運用者はその性能を監視し、リアルタイムで変更を加え、電力品質の問題に積極的に対処することができます。さらに、送電システムでは、高調波歪みを低減し、電力品質を維持するために先進ハーモニックフィルタが使用されます。これらは通常、高調波が重大な影響を及ぼす変電所や送電網の重要な場所に設置されます。

最大シェア地域

予測期間中、アジア太平洋地域が市場シェアの大半を占めました。これは、企業の成長と事業の更新に伴い、電気系統の高調波歪みなどの電力品質に関する懸念に対処する必要が生じたためです。さらに、この地域のいくつかの国で電力品質に関する法律やガイドラインが制定され、要件を満たすために最先端のハーモニックフィルタの使用が促されました。

CAGRが最も高い地域

アジア太平洋地域が有利な成長を維持しています。アジア太平洋地域では、多くの国が太陽光や風力などの再生可能エネルギー源に大規模な投資を行っています。これらの断続的なエネルギー源がグリッドに統合される際、高調波を制御し、グリッドの安定性を確保するために先進ハーモニックフィルタが必要とされました。中国やインドなどの国々では、製造業が大幅に拡大し、産業機械の使用が拡大しています。先進ハーモニックフィルタは、これらの機械の性能維持やダウンタイムの減少に貢献しました。

市場の主要プレーヤー
先進ハーモニックフィルタ市場の主要企業には、ABB、Arteche、Eaton、LandT、MTE Corporation、NHP、Schaffner、Schneider Electricなどがあります。

主要開発

2023年10月、ABBはカストディ移送流量測定ソリューションの独立系メーカーであるODS Metering Systems社との提携を発表しました。

2023年10月、ABBとカナダの輸出信用機関であるカナダ輸出開発公社(EDC)は、カナダおよび世界中の持続可能な技術やプロジェクトへの投資を促進するグローバル・パートナーシップを締結しました。EDCが提供する総額29億米ドルを上限とする支援は、ABBの顧客に対し、クリーンテクノロジー、先進製造業、デジタルテクノロジー、未来の資源といった分野における戦略的な電化・自動化プロジェクトに対する融資・保険ソリューションを提供するものです。

対象タイプ
- アクティブフィルタ
- ハイブリッドフィルタ
- パッシブフィルタ
- その他のタイプ

対象アプリケーション
- 流通
- 伝送
- その他の用途

対象地域
- 北米
米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
- アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
- 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
- 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
- 新規参入企業への戦略的提言
- 2021年、2022年、2023年、2026年、2030年の市場データをカバー
- 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
- 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
- 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
- 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
- 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

1 エグゼクティブサマリー
2 序論
3 市場動向分析
4 ポーターズファイブフォース分析
5 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:タイプ別
6 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:用途別
7 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:地域別
8 主要動向
9 企業情報

❖ レポートの目次 ❖

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

★リサーチレポート[ 先進ハーモニックフィルタの世界市場予測(〜2030年)(Advanced Harmonic Filters Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Active Filters, Hybrid Filters, Passive Filters and Other Types), Application and By Geography)]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。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆