1 序文
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 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の遮断器市場
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 製品タイプ別市場内訳
5.5 電圧別市場内訳
5.6 技術別市場区分
5.7 用途別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
5.10 SWOT分析
5.10.1 概要
5.10.2 強み
5.10.3 弱み
5.10.4 機会
5.10.5 脅威
5.11 バリューチェーン分析
5.11.1 概要
5.11.2 研究開発
5.11.3 原材料調達
5.11.4 製造
5.11.5 マーケティング
5.11.6 流通
5.11.7 最終用途
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 買い手の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の激しさ
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 価格分析
5.13.1 主要価格指標
5.13.2 価格構造
5.13.3 価格動向
6 製品タイプ別市場区分
6.1 屋内用遮断器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 屋外用遮断器
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 電圧別市場区分
7.1 低電圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高電圧
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場区分
8.1 空気
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 真空
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 油
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 SF6
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 最終用途別市場分析
9.1 送電・配電
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 再生可能エネルギー
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 発電
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉄道
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 遮断器製造プロセス
11.1 製品概要
11.2 原材料要件
11.3 製造プロセス
11.4 主要成功要因とリスク要因
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレイヤー
12.3 主要プレイヤーのプロファイル
12.3.1 ABB
12.3.2 アルストム
12.3.3 イートン・コーポレーション
12.3.4 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
12.3.5 三菱電機パワープロダクツ
12.3.6 シュナイダーエレクトリック
12.3.7 シーメンス
12.3.8 カムスコ・エレクトリック
12.3.9 G&W Electric
12.3.10 Kirloskar Electric
12.3.11 Larsen & Toubro Limited
12.3.12 パウエル・インダストリーズ
12.3.13 シュルター・ホールディング
12.3.14 センサタ・テクノロジーズ
12.3.15 東芝
図2:世界:遮断器市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:遮断器市場:製品タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界:遮断器市場:電圧別内訳(%)、2023年
図5:世界:遮断器市場:技術別内訳(%)、2023年
図6:世界:遮断器市場:用途別内訳(%)、2023年
図7:世界:遮断器市場:地域別内訳(%)、2023年
図8:世界:遮断器市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図9:グローバル:遮断器市場:平均価格(米ドル/ユニット)、2018-2032年
図10:遮断器市場:価格構造
図11:グローバル:遮断器産業:SWOT分析
図12:グローバル:遮断器産業:バリューチェーン分析
図13:グローバル:遮断器産業:ポーターの5つの力分析
図14:グローバル:遮断器(屋内用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:グローバル:遮断器(屋内用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:グローバル:遮断器(屋外用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:グローバル:遮断器(屋外用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界:遮断器(低電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:遮断器(低電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:世界:遮断器(中電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:世界:遮断器(中電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:世界:遮断器(高電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:世界:遮断器(高電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:グローバル:遮断器(空気)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:グローバル:遮断器(空気)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:世界:遮断器(真空)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:世界:遮断器(真空)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:世界:油入遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:世界:油入遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:世界:遮断器(SF6)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:世界:遮断器(SF6)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図32:世界:遮断器(送配電)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:世界:遮断器(送配電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:世界:遮断器(再生可能エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:世界:遮断器(再生可能エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図36:グローバル:回路遮断器(発電)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:グローバル:回路遮断器(発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図38:グローバル:遮断器(鉄道)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:グローバル:遮断器(鉄道)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図40:アジア太平洋地域:遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:アジア太平洋地域:遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図42:北米:遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:北米:遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図44:欧州:遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:欧州:遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図46:中東・アフリカ:遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:中東・アフリカ:遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図48:ラテンアメリカ:遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:ラテンアメリカ:遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図50:遮断器製造:プロセスフロー
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 Circuit Breaker Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Voltage
5.6 Market Breakup by Technology
5.7 Market Breakup by End-Use
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
5.10 SWOT Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Strengths
5.10.3 Weaknesses
5.10.4 Opportunities
5.10.5 Threats
5.11 Value Chain Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Research and Development
5.11.3 Raw Material Procurement
5.11.4 Manufacturing
5.11.5 Marketing
5.11.6 Distribution
5.11.7 End-Use
5.12 Porters Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Price Analysis
5.13.1 Key Price Indicators
5.13.2 Price Structure
5.13.3 Price Trends
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Indoor Circuit Breakers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Outdoor Circuit Breakers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Voltage
7.1 Low Voltage
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Voltage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High Voltage
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Air
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Vacuum
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Oil
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 SF6
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-Use
9.1 Transmission and Distribution
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Renewable
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Power Generation
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Railways
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Circuit Breaker Manufacturing Process
11.1 Product Overview
11.2 Raw Material Requirements
11.3 Manufacturing Process
11.4 Key Success and Risk Factors
12 Competitive Landscape
12.1 Market Structure
12.2 Key Players
12.3 Profiles of Key Players
12.3.1 ABB
12.3.2 Alstom
12.3.3 Eaton Corporation
12.3.4 General Electric Company
12.3.5 Mitsubishi Electric Power Products
12.3.6 Schneider Electric
12.3.7 Siemens
12.3.8 Camsco Electric
12.3.9 G&W Electric
12.3.10 Kirloskar Electric
12.3.11 Larsen & Toubro Limited
12.3.12 Powell Industries
12.3.13 Schurter Holding
12.3.14 Sensata Technologies
12.3.15 Toshiba
| ※参考情報 サーキットブレーカーは、電気回路における過電流や短絡などの異常を検出し、自動的に回路を遮断する装置です。この装置は、電気設備や機器を保護するために非常に重要な役割を果たしています。サーキットブレーカーが働くことで、火災や設備損傷、さらには人命に危険を及ぼすリスクを低減することができます。 サーキットブレーカーにはいくつかの種類があります。まず、最も一般的なものは「熱動式サーキットブレーカー」です。これは、過電流によって発生する熱を利用して動作します。このタイプは、通常の運転時に流れる電流が安全範囲を超えてしまった場合に、内部のバイメタルが加熱され、曲がって接点を切断します。次に「磁気式サーキットブレーカー」があります。これは短絡などの急激な過電流に対して迅速に反応します。内部に設置された電磁石が、設定された電流を超えた場合に急速に接点を開きます。 さらに、最近では「漏電遮断器」と呼ばれるタイプのサーキットブレーカーもあります。漏電遮断器は、電流の漏れがあるかどうかを監視し、漏れが検出されると回路を遮断します。これにより、感電事故を防ぐことが可能です。「デジタルサーキットブレーカー」は、最新の技術を採用し、デジタル表示や遠隔監視が可能なものもあります。これにより、使用者はリアルタイムで回路の状況を把握でき、より効果的な管理が可能となります。 サーキットブレーカーの用途は非常に広範です。家庭用としては、電気製品を保護し、過電流による火災の予防に使われます。商業ビルや工場においても、サーキットブレーカーは重要な設備の一部です。大量の電力を使用する機器や複雑な電気配線がある現場では、サーキットブレーカーによって安全が確保されます。さらに、電気車両や再生可能エネルギーシステムにも利用されるなど、様々な場面で欠かせない存在となっています。 関連技術としては、電気的保護装置や配電盤、無停電電源装置(UPS)、電力管理システムなどが挙げられます。これらの技術は、サーキットブレーカーと連携して、全体的な電力システムの安全性や効率を向上させます。また、サーキットブレーカーの選定や設計にあたっては、使用する環境や用途に応じて適切な定格電流、遮断能力、動作時間を考慮する必要があります。 サーキットブレーカーは、その構造が比較的簡単であるため、保守やメンテナンスが容易です。しかし、時には故障や不具合が発生することもあるため、定期的なチェックと点検が重要です。特に、老朽化した装置や使用頻度の高い回路では、早めの交換やメンテナンスを行うことで、より安全な電力供給を実現します。 以上のように、サーキットブレーカーは、電気の安全管理に欠かせない装置であり、今後も技術の進歩によってさらなる機能向上が期待されています。自動化やスマートグリッドとの連携が進む中で、サーキットブレーカーの重要性はより一層増していくでしょう。これにより、より安全で効率的な電力システムの構築が可能になると考えられます。 |
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