配電用変圧器の世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Distribution Transformer Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AP066)◆商品コード:IMARC23AP066
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆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:電力
◆販売価格オプション(消費税別)
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※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。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査資料によると、2022年に192億ドルであった世界の配電用変圧器市場規模が、2028年までに259億ドルとなり、予測期間中にCAGR4.93%で拡大すると見込まれています。本書は、配電用変圧器の世界市場を徹底的に分析し、市場の現状や今後の動向をまとめた資料です。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、断熱材別(乾式、液浸式)分析、実装別(パッド、ポール、地下室)分析、フェーズ別(単相、三相)分析、電力定格別(500kVA以下、501kVA-2,500kVA、2500kVA以上)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成で掲載しています。また、本書内には、CG Power and Industrial Solutions Limited (Murugappa Group)、Eaton Corporation PLC、EMCO Limited、General Electric、Hammond Power Solutions Inc.、Hitachi Energy Ltd、Ormazabal (Velatia S.L.)、Schneider Electric、SGB-Smit Group、Siemens AG、Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba Corporation)、Wilson Power Solutions and Wilson Transformer Company.など、参入企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の配電用変圧器市場規模:断熱材別
- 乾式変圧器の市場規模
- 液浸式変圧器の市場規模
・世界の配電用変圧器市場規模:実装別
- パッドにおける市場規模
- ポールにおける市場規模
- 地下室における市場規模
・世界の配電用変圧器市場規模:フェーズ別
- 単相変圧器の市場規模
- 三相変圧器の市場規模
・世界の配電用変圧器市場規模:電力定格別
- 500kVA以下変圧器の市場規模
- 501kVA-2,500kVA変圧器の市場規模
- 2500kVA以上変圧器の市場規模
・世界の配電用変圧器市場規模:地域別
- 北米の配電用変圧器市場規模
- アジア太平洋の配電用変圧器市場規模
- ヨーロッパの配電用変圧器市場規模
- 中南米の配電用変圧器市場規模
- 中東・アフリカの配電用変圧器市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

グローバルな分配変圧器市場の規模は、2022年に192億米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に4.93%の成長率(CAGR)で、2028年には259億米ドルに達すると予測しています。

分配変圧器(アイソレーション変圧器とも呼ばれる)は、電力配電において高電圧を変換するために使用されます。オイルタンク、コンザーバー、ブクホルツリレー、ブリーザーユニット、オイルインジケーター、温度センサー、圧力開放装置、サーマルリレー、ラジエーター、ブッシングなどから構成されており、発電所から生成された電力を遠隔地に配分するのを助けます。また、二次巻線と一次巻線の間の絶縁を提供するために電圧を低下させる役割も果たします。現在、分配変圧器はさまざまなサイズや効率で一般的に入手可能です。

分配変圧器市場のトレンドとしては、世界中での電力消費と発電の増加が需要を後押ししている主要な要因の一つです。さらに、人口の増加や、多くの国の政府機関によるスマートシティの開発への投資が、商業、住宅、産業複合体での分配変圧器の利用を促進しています。また、環境問題やエネルギー安全保障の観点から、政府機関は炭素排出量を削減し、再生可能エネルギーと分配変圧器の導入を促進する厳しい政策を施行しています。また、農村地域への電力供給を促進するための取り組みも市場の成長に寄与しています。急速な都市化と所得水準の向上に伴い、電気自動車(EV)の販売増加も市場に良い影響を与えています。さらに、世界中でのEV充電ステーションの設置は、業界の主要プレーヤーにとって魅力的な成長機会を提供しています。主要企業は、変圧器製造の研究開発(R&D)活動に多額の投資を行い、既存のインフラをアップグレードして電力障害を最小限に抑えることに注力しており、これが市場の好材料となると予想されています。

IMARCグループは、2023年から2028年の間におけるグローバル、地域、国レベルでの市場の予測に基づいて、分配変圧器市場の主要トレンドを各サブセグメントで分析しています。報告書では、絶縁タイプ、マウント、フェーズ、電力定格に基づいて市場を分類しています。

絶縁タイプ別の内訳:
乾式
液体浸漬型

マウント別の内訳:
パッド
ポール
地下バルブ

フェーズ別の内訳:
単相
三相

電力定格別の内訳:
500 kVA以下
501 kVA~2500 kVA
2500 kVA以上

地域別の内訳:
北米
アメリカ合衆国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ

競争環境については、業界の主要プレーヤーであるCGパワーおよび産業ソリューションズ(ムルガッパグループ)、イートン、EMCO、ゼネラル・エレクトリック、ハモンド・パワー・ソリューションズ、日立エナジー、オルマザバル(ヴェラティアS.L.)、シュナイダーエレクトリック、SGB-Smitグループ、シーメンス、東芝エネルギーシステムズ&ソリューションズ、ウィルソン・パワー・ソリューションズ、ウィルソン・トランスフォーマー社のプロファイルが調査されています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場規模推定
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 主要な業界動向
5 世界の配電変圧器市場
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 絶縁タイプ別市場分析
6.1 ドライ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 油入変圧器
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 設置方式別市場分析
7.1 設置台式
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 柱上式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 地下室
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 位相別市場分析
8.1 単相
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 三相
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 電力定格別市場区分
9.1 500 kVA以下
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 501 kVA–2500 kVA
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 2500 kVA超
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ・リミテッド(ムルガッパ・グループ)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 イートン・コーポレーション PLC
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 EMCOリミテッド
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.4 ゼネラル・エレクトリック
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ハモンド・パワー・ソリューションズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.6 日立エナジー株式会社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 オルマザバル(ベラティアS.L.)
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 シュナイダーエレクトリック
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 SGB-Smitグループ
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 シーメンスAG
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 東芝エネルギーシステムズ株式会社(東芝)
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 ウィルソン・パワー・ソリューションズ
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 ウィルソン・トランスフォーマー社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ



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 Distribution Transformer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Insulation Type
6.1 Dry
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Liquid immersed
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Mounting
7.1 Pad
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pole
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Underground vault
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Phase
8.1 Single
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Three
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Power Rating
9.1 Up to 500 kVA
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 501 kVA–2500 kVA
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Above 2500 kVA
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 CG Power and Industrial Solutions Limited (Murugappa Group)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Eaton Corporation PLC
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 EMCO Limited
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 General Electric
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Hammond Power Solutions Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Hitachi Energy Ltd
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Ormazabal (Velatia S.L.)
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Schneider Electric
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 SGB-Smit Group
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Siemens AG
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba Corporation)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Wilson Power Solutions
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Wilson Transformer Company
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報

配電用変圧器は、電力システムにおいて重要な役割を果たす設備であり、主に電力を変圧するために使用されます。一般的に、送電網から受け取った高圧電力を低圧に変換し、家庭や商業施設、工業用施設に電力を供給するための中間的な機能を持っています。
配電用変圧器の基本的な動作原理は、電磁誘導を利用したもので、一次コイルに交流電流が流れると、周囲に磁場が生じます。この磁場が二次コイルに誘導され、二次側に電圧が発生します。配電用変圧器は、一次側と二次側のコイル数比によって変圧率が決まり、必要に応じて電圧を変換します。この構造は、変圧器の高効率性と信頼性の理由の一つです。

配電用変圧器には様々な種類があります。一般的なタイプとしては、油浸式変圧器と乾燥式変圧器があります。油浸式変圧器は、絶縁油で満たされており、冷却性能が高く、高い容量を持つことができます。このため、特に大規模な設備や屋外に設置されることが多いです。一方、乾燥式変圧器は、主にエッジ環境や内部環境で利用され、火災のリスクが低いという利点がありますが、冷却能力が油浸式に比べて劣るため、容量が小さいことが一般的です。

配電用変圧器の用途は多岐にわたります。主に地域の配電ネットワークで電力を供給し、住宅や商業ビル、工場などに電気を供給するために使用されます。さらに、特定の設備や機械に対して必要な電圧に変換する役割も果たします。配電用変圧器は、一般的に電力の使用が集中する地点や新規開発地域に設置されることが多く、住民の生活や地域経済の発展に寄与しています。

関連技術としては、スマートグリッド技術や自動化技術が挙げられます。スマートグリッドは、情報通信技術を活用して電力供給の効率性や信頼性を向上させるためのシステムであり、配電用変圧器もこれに組み込まれてリアルタイムのデータを基に効率よく電力を配分する役割を果たします。自動化技術により、変圧器の運用状態をリアルタイムで監視し、異常が発生した際には自動的に対応できる仕組みが整っています。これにより、設備のメンテナンスやトラブルシューティングの効率が向上し、故障の発生を未然に防ぐことが可能となります。

現在、再生可能エネルギーの導入が進んでおり、配電用変圧器もその影響を受けています。特に、太陽光発電や風力発電などの分散型電源からの電力を効率よく取り込むために、高度な制御技術が求められています。これにより、配電用変圧器は、単なる電圧変換の機能だけでなく、エネルギーの最適管理や需給バランスの調整にも寄与するようになっています。

このように、配電用変圧器は電力供給システムの根幹を支える重要な設備であり、その種類や用途、関連技術は多岐に渡ります。環境問題の解決やエネルギー効率の向上が求められる現代において、配電用変圧器はさらなる進化を遂げることが期待されています。電力インフラの整備とともに、より持続可能な社会の実現に向けて不可欠な存在であることは間違いありません。


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