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2024年に55億米ドルに達した世界の接地機器市場は、IMARC Groupの予測によると、2033年までに84億米ドルに成長し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)4.62%を示す見込みです。
この市場成長は、電気システムの安全性への認識向上、再生可能エネルギープロジェクトへの投資拡大、送電網システムの拡張が主な要因です。特に、太陽光発電や風力発電プロジェクトの増加は、高電圧機器に対応する特殊な接地ソリューションの需要を押し上げています。また、新興経済国における急速な都市化とインフラ開発の進展に伴い、住宅、商業、産業ビルにおける信頼性と効率性の高い電気接地ソリューションの必要性が増大しています。新規建設では厳格な電気安全規制への準拠が求められ、既存の高速道路、鉄道、空港などのインフラ拡張・改修では、より高い電気負荷に対応し、安定した電力供給を確保するための高度な接地ソリューションが不可欠です。中国の国家発展改革委員会(NDRC)が2023年に発表した洪水復旧・防災改善のためのインフラプロジェクトも、この需要を裏付けています。
技術革新も市場を牽引しており、スマート接地や監視ソリューションといった接地システムの進化は、電気ネットワークの有効性と信頼性を向上させています。高速接地スイッチと最先端の保護システムを統合するなどの進歩は、アーク故障を迅速かつ効率的に制御する能力を高め、電気的危険のリスク低減、機器損傷の防止、円滑な運用維持を通じて安全性を向上させます。スマート技術の接地システムへの組み込みは、効率を高め、設置を簡素化し、コストを削減します。例えば、ABBが2023年に発表した、超高速接地スイッチ(UFES)とRelion技術を統合したアーク保護ソリューションは、安全性と信頼性を向上させつつ、設置の複雑さとコストを削減する革新的な取り組みです。さらに、設置が容易でメンテナンスが簡単なモジュラー接地システムが、住宅、商業、産業分野で普及していることも市場に好影響を与えています。
地域別では、急速な工業化、都市化、インフラ開発を背景に、アジア太平洋地域が市場をリードしています。主要な市場プレーヤーには、ABB Ltd.、CG Power and Industrial Solutions Limited、Eaton Corporation Inc.、Emerson Electric Co.、General Electric、Harger Lightning & Grounding、Kingsmill Industries UK Ltd.、Schneider Electric SE、Toshiba Corporationなどが挙げられます。
市場は、高度な接地システムの設置とメンテナンスにかかる高コストという課題に直面しており、これがコストに敏感な地域での市場浸透を妨げる可能性があります。しかし、電気安全に対する規制当局の注目度の高まりや、スマートグリッドイニシアチブの台頭は、市場拡大と革新的な接地ソリューション開発のための新たな機会を提供しています。
アース機器市場は、高電圧機器の安全性と効率性を確保し、変化する気象条件に対応するために、堅牢で信頼性の高い接地システムが不可欠であることから、需要が拡大している。さらに、クリーンエネルギー導入を奨励する政府のインセンティブや政策が再生可能エネルギープロジェクトへの投資を促し、高度なアース機器の需要を一層高めている。
具体例として、Tata Powerは2024-25年度に再生可能エネルギー資産の拡大と送配電事業の改善のため、20,000クローネ(約3,600億円)を投資する意向を表明した。これは前年度の12,000クローネ(約2,160億円)の投資に続くもので、タミル・ナドゥ州に4.3 GWの太陽光発電製造施設を設立し、クリーンエネルギー容量を15 GWに引き上げる計画である。同社はまた、電気自動車(EV)充電インフラと屋上太陽光発電事業の拡大にも注力している。インドでは、2024年3月に首相がコルカタで総額15,400クローネ(約2,770億円)に上る接続プロジェクト(ハウラー・マイダン-エスプラネード線などの地下鉄区間やプネー、コーチ、アーグラの各地下鉄拡張を含む)の起工式を行い、都市内の移動改善と交通渋滞緩和を目指している。
IMARC Groupの分析によると、アース機器市場は製品、用途、地域に基づいて分類され、2025年から2033年までの予測が示されている。
製品別では、CIフラット(鋳鉄フラット)が市場の大部分を占めている。これは、その優れた導電性、耐久性、手頃な価格、および様々な用途における実証済みの信頼性によるものである。CIフラットは、産業用および住宅用接地システムにおいて、長期的な性能と最小限のメンテナンスで安全基準を維持するために不可欠であり、その堅牢な性質が評価されている。インフラプロジェクトの拡大と産業成長もCIフラットの需要を牽引している。
用途別では、産業分野が最大の市場シェアを占めている。製造業、石油・ガス、発電、通信などの多様な産業では、活動の安全性と有効性を保証するために高度な接地システムが不可欠である。複雑なインフラと高い電気負荷を持つ産業環境では、電気的危険を回避し、機器を損傷から保護するために信頼性の高いアース機器が極めて重要となる。特に発展途上国における継続的な工業化が、この分野のアース機器の需要を促進している。
地域別では、アジア太平洋地域が最大のアース機器市場を形成している。これは、急速な工業化とインフラ開発への注力の高まりによるものである。再生可能エネルギーへの投資増加と電力ネットワークの拡大が、この地域における効率的な接地ソリューションの必要性を高めている。さらに、電気安全基準への意識向上と厳格な政府規制も市場成長を後押ししており、この地域のアース機器市場価値を高めている。
2024年6月21日から23日までハイデラバードで開催された産業・エンジニアリング見本市は、2日目に5,000人以上の来場者を集めました。このイベントでは、アースおよび避雷製品メーカーであるAshlok Earthingを含む750以上の実機と900のブランドが展示され、オートメーション、ロボット工学、重機など、さまざまな産業用途における最先端技術が紹介されました。国内外の出展者による革新的な製品が強調され、会期中には最先端製品やサービスの割引も提供されました。
アース機器市場の競争環境に関する調査レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。主要企業には、ABB Ltd.、CG Power and Industrial Solutions Limited、Eaton Corporation Inc.、Emerson Electric Co.、General Electric、Harger Lightning & Grounding、Kingsmill Industries UK Ltd.、Schneider Electric SE、Toshiba Corporationなどが含まれます。業界の主要なステークホルダーは、市場での地位を強化するために戦略的な取り組みに注力しており、これには新しいアースソリューションの研究開発への投資、製品提供の多様化、M&Aによる能力と市場プレゼンスの向上などが含まれます。また、主要企業は新しい市場へのアクセスと流通チャネルの強化のために戦略的提携を確立しています。厳格な安全規制と基準の遵守、高品質な製品の確保、包括的なアフターサービス提供による顧客満足度とロイヤルティの維持にも重点が置かれています。2024年には、ノッティンガム大学がKingsmill Industries Ltdと提携し、アース機器と避雷製品向けのクリーンエネルギーソリューションを革新しました。
アース機器市場のニュースとして、2024年7月にはABB Limitedが英国ノッティンガムに2,700万ポンドを投じて最先端の製造・R&D施設を新設すると発表し、2025年初頭に開設予定です。これはFurse®アース・避雷ソリューションの生産強化と持続可能性への取り組みを支援するものです。2023年10月には、アイルランドのEnergy Systems Design Ltdがチームを倍増させ、高電圧および発電機接続プロジェクトに注力すると発表しました。
アース機器市場レポートの範囲は、分析の基準年を2024年、歴史期間を2019年から2024年、予測期間を2025年から2033年としています。報告書は、歴史的傾向と市場展望、業界の促進要因と課題、製品(MSフラット、CIフラット、GIワイヤー)、用途(住宅、商業、産業)、地域(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)ごとの市場評価を網羅しています。対象国には米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコが含まれます。
ステークホルダーにとっての主なメリットとして、IMARCの業界レポートは、2019年から2033年までの様々な市場セグメント、歴史的および現在の市場トレンド、アース機器市場予測、市場ダイナミクスに関する包括的な定量的分析を提供します。この調査レポートは、世界の市場における市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報を提供します。また、主要な地域市場と最も急速に成長している地域市場を特定し、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することを可能にします。ポーターのファイブフォース分析は、新規参入者、競争上のライバル関係、サプライヤーの力、買い手の力、代替品の脅威の影響を評価するのに役立ち、アース機器業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立ちます。競争環境は、ステークホルダーが競争環境を理解し、市場における主要企業の現在の位置に関する洞察を提供します。


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
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 主要な業界トレンド
5 世界のアース機器市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場内訳
6.1 MSフラット
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 CIフラット
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 GIワイヤー
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 住宅用
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 商業用
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 産業用
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場トレンド
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場トレンド
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場トレンド
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場トレンド
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場トレンド
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場トレンド
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場トレンド
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場トレンド
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場トレンド
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場トレンド
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場トレンド
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場トレンド
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場トレンド
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場トレンド
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場トレンド
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場トレンド
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場トレンド
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場トレンド
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場トレンド
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競合情勢
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 CG Power and Industrial Solutions Limited (Avantha Group)
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Eaton Corporation Inc.
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 Emerson Electric Co.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 General Electric
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 Harger Lightning & Grounding
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Kingsmill Industries UK Ltd.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Schneider Electric SE
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 Toshiba Corporation
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
図表リスト
図1: 世界: 接地機器市場: 主要な推進要因と課題
図2: 世界: 接地機器市場: 販売額 (10億米ドル), 2019-2024年
図3: 世界: 接地機器市場: 製品別内訳 (%), 2024年
図4: 世界: 接地機器市場: 用途別内訳 (%), 2024年
図5: 世界: 接地機器市場: 地域別内訳 (%), 2024年
図6: 世界: 接地機器市場予測: 販売額 (10億米ドル), 2025-2033年
図7: 世界: 接地機器 (MSフラット) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図8: 世界: 接地機器 (MSフラット) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図9: 世界: 接地機器 (CIフラット) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図10: 世界: 接地機器 (CIフラット) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図11: 世界: 接地機器 (GIワイヤー) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図12: 世界: 接地機器 (GIワイヤー) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図13: 世界: 接地機器 (住宅用) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図14: 世界: 接地機器 (住宅用) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図15: 世界: 接地機器 (商業用) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図16: 世界: 接地機器 (商業用) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図17: 世界: 接地機器 (産業用) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図18: 世界: 接地機器 (産業用) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図19: 北米: 接地機器市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図20: 北米: 接地機器市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033年
図21: 米国: 接地機器市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図22:米国:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図23:カナダ:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図24:カナダ:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図25:アジア太平洋:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図26:アジア太平洋:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図27:中国:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図28:中国:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図29:日本:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図30:日本:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図31:インド:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図32:インド:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図33:韓国:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図34:韓国:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図35:オーストラリア:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図36:オーストラリア:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図37:インドネシア:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図38:インドネシア:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図39:その他:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図40:その他:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図41:欧州:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図42:欧州:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図43:ドイツ:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図44:ドイツ:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図45:フランス:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図46:フランス:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図47:英国:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図48:英国:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図49:イタリア:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図50:イタリア:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図51:スペイン:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図52:スペイン:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図53:ロシア:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図54:ロシア:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図55:その他:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図56:その他:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図57:ラテンアメリカ:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図58:ラテンアメリカ:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図59:ブラジル:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図60:ブラジル:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図61:メキシコ:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図62:メキシコ:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図63:その他:接地装置市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図64:その他:接地装置市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図65: 中東およびアフリカ: 接地装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図66: 中東およびアフリカ: 接地装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025年~2033年
図67: 世界: 接地装置産業: SWOT分析
図68: 世界: 接地装置産業: バリューチェーン分析
図69: 世界: 接地装置産業: ポーターのファイブフォース分析

接地設備とは、電気設備や機器を大地に電気的に接続し、人体の安全確保、機器の保護、電力系統の安定運用、雷保護などを目的とする重要な設備群を指します。異常電圧や故障電流が発生した際に、それらを安全に大地へ流すことで、感電事故や機器の損傷を防ぎます。また、安定した電位基準を提供し、電気システムの正常な動作を支える役割も担っています。
主な種類としては、まず大地との接触を担う「接地極」があります。これには、土中に打ち込む「接地棒」(銅被覆鋼棒、ステンレス棒など)、埋設する「接地板」(銅板、溶融亜鉛めっき鋼板など)、広範囲に埋設する「接地網」(変電所などで使用)などがあります。次に、機器と接地極を接続する「接地導体」があり、通常は裸銅線や絶縁電線が用いられます。これらを接続するための「接地接続金具」(C型クランプ、溶融溶接接続材など)も不可欠です。さらに、保守作業時に回路を安全に接地するための「接地開閉器」や、電力線作業時に一時的に使用する「仮設接地器具」(接地クランプ、接地線、操作棒など)も重要な要素です。特定の接地方式では、故障電流を制限するための「接地抵抗器」や「接地リアクトル」が用いられることもあります。
用途は多岐にわたります。最も重要なのは「電気安全」の確保であり、感電防止や機器の絶縁破壊防止に貢献します。また、「雷保護」においては、落雷電流を安全に大地へ放流し、建物や電子機器を保護します。「電力系統の安定運用」のためには、安定した基準電位を提供し、地絡事故の検出と遮断を容易にし、電磁干渉(EMI)の低減にも寄与します。通信設備やデータセンターでは、信号品質の維持とノイズ対策、精密機器の保護に不可欠です。産業施設では、機械設備の接地や静電気の除去にも利用されます。
関連技術としては、「接地抵抗測定」が挙げられます。これは、接地システムの性能を定期的に確認するために、接地抵抗計(三点法、二点法、クランプオン法など)を用いて行われます。また、接地極や接続部の耐久性を高めるための「腐食対策」(耐食性材料の使用、溶融溶接など)も重要です。過電圧から機器を保護する「サージ保護デバイス(SPD)」は、接地システムと連携して機能します。さらに、電力系統の設計においては、接地システムと連携した「絶縁協調」が考慮されます。最適な接地システムを設計するためには、事前に「土壌抵抗率測定」を行い、土壌の電気的特性を把握することが不可欠です。全ての導電性部分を接地システムに接続し、電位差をなくす「等電位ボンディング」も安全確保のための重要な技術です。