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 公的債務総額比率
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 世界の低電圧開閉装置市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の低電圧開閉装置市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の低電圧開閉装置市場予測(2025-2034)
5.4 製品別グローバル低電圧開閉装置市場
5.4.1 固定式
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 プラグイン式
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 引き出しユニット
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5 設置場所別グローバル低電圧開閉装置市場
5.5.1 屋内
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 屋外設置型
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.6 電圧定格別グローバル低電圧開閉装置市場
5.6.1 250V未満
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 250-750V
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 751-1000V
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル低電圧開閉装置市場
5.7.1 変電所
5.7.1.1 市場シェア
5.7.1.2 過去動向(2018-2024)
5.7.1.3 予測動向(2025-2034)
5.7.2 配電
5.7.2.1 市場シェア
5.7.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 力率補正
5.7.3.1 市場シェア
5.7.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.3 予測動向(2025-2034)
5.7.4 サブディストリビューション
5.7.4.1 市場シェア
5.7.4.2 過去動向(2018-2024)
5.7.4.3 予測動向(2025-2034)
5.7.5 モーター制御
5.7.5.1 市場シェア
5.7.5.2 過去動向(2018-2024)
5.7.5.3 予測動向(2025-2034)
5.7.6 その他
5.8 用途別グローバル低電圧開閉装置市場
5.8.1 住宅用
5.8.1.1 市場シェア
5.8.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 商業用
5.8.2.1 市場シェア
5.8.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.3 予測動向(2025-2034)
5.8.3 産業用
5.8.3.1 市場シェア
5.8.3.2 過去動向(2018-2024)
5.8.3.3 予測動向(2025-2034)
5.9 地域別グローバル低電圧開閉装置市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 市場シェア
5.9.1.2 過去動向(2018-2024)
5.9.1.3 予測動向(2025-2034)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 市場シェア
5.9.2.2 過去動向(2018-2024)
5.9.2.3 予測動向(2025-2034)
5.9.3 アジア太平洋
5.9.3.1 市場シェア
5.9.3.2 過去動向(2018-2024)
5.9.3.3 予測動向(2025-2034)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 市場シェア
5.9.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.9.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 市場シェア
5.9.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.3 予測動向(2025-2034年)
6 北米市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024)
7.2.3 予測動向(2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向 (2018-2024)
7.3.3 予測トレンド (2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去トレンド (2018-2024)
7.4.3 予測トレンド (2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向 (2018-2024)
8.1.3 予測動向 (2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向 (2018-2024)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024年)
8.3.3 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024年)
8.4.3 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向(2018-2024年)
8.5.3 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去動向(2018-2024年)
9.1.3 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024年)
9.3.3 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024年)
10.2.3 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024年)
10.4.3 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
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 サプライヤーの選定
12.2 主要なグローバルプレーヤー
12.3 主要な地域プレーヤー
12.4 主要プレーヤーの戦略
12.5 企業プロフィール
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 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 Al Hassan Engineering Co. S.A.O.G
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 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 Eaton Corporation plc
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 人口統計学的リーチと実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 バーティブ・グループ・コーポレーション
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 人口統計学的リーチと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ハベル・インコーポレイテッド
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 市場規模と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ヒョソン重工業
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 富士電機株式会社
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 その他
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 Low Voltage Switchgear Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Low Voltage Switchgear Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Low Voltage Switchgear Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Low Voltage Switchgear Market by Product
5.4.1 Fixed Mounting
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Plug-In
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Withdrawable Unit
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Low Voltage Switchgear Market by Installation
5.5.1 Indoor
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Outdoor
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Low Voltage Switchgear Market by Voltage Rating
5.6.1 Less than 250V
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 250-750V
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 751-1000V
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Low Voltage Switchgear Market by Application
5.7.1 Substation
5.7.1.1 Market Share
5.7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Distribution
5.7.2.1 Market Share
5.7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Power Factor Correction
5.7.3.1 Market Share
5.7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Sub Distribution
5.7.4.1 Market Share
5.7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Motor Control
5.7.5.1 Market Share
5.7.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Others
5.8 Global Low Voltage Switchgear Market by End Use
5.8.1 Residential
5.8.1.1 Market Share
5.8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Commercial
5.8.2.1 Market Share
5.8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Industrial
5.8.3.1 Market Share
5.8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Low Voltage Switchgear Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Market Share
5.9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Market Share
5.9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Market Share
5.9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Market Share
5.9.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Market Share
5.9.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 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 Al Hassan Engineering Co. S.A.O.G
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 Eaton Corporation plc
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 Vertiv Group Corporation
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 Hubbell Incorporated
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 Hyosung Heavy Industries
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 Fuji Electric Co., Ltd.
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 Others
| ※参考情報 低電圧開閉装置は、電気エネルギーの配分や制御を行うための重要な設備です。主に電圧が1,000V以下の電気系統で使用され、発電所、変電所、工場、商業施設、住宅など、さまざまな場所で見られます。これらの装置は、電気の供給を安全かつ効率的に行うための機能を持っています。 低電圧開閉装置の基本的な役割は、電流の流れを制御し、過負荷やショートサーキットから回路を保護することです。これにより、設備や人々の安全を確保し、故障による電力の供給停滞を防ぐことができます。また、電気の分配効率を最大化し、エネルギーコストを削減するためにも重要な役割を果たしています。 低電圧開閉装置には、いくつかの種類があります。代表的なものには、モータースタータ、ブレーカ、スイッチ、接地器、配電盤などが含まれます。モータースタータは、モーターの起動や停止を制御するために使用されており、過負荷保護機能も備えています。ブレーカは、電流に異常が発生した場合に自動的に回路を遮断することで、設備を保護します。スイッチは、手動または自動で電流をON/OFFするために使われます。そして、配電盤は、電力を分配するための中心的な装置として機能します。 各種の低電圧開閉装置は、それぞれ異なる用途を持っています。例えば、工場では、モータースタータを使用して大型機械を制御し、効率的な生産ラインを確保します。商業施設では、ブレーカによる故障保護が重要であり、電力供給を安定させるために配電盤が用いられます。また、住宅用の低電圧開閉装置は、安全性を考慮した設計が求められ、家庭内の電力管理に欠かせない存在です。 関連技術としては、スマートグリッドや自動化技術が挙げられます。スマートグリッドは、従来の電力網に情報通信技術を導入することで、リアルタイムでの電力の管理や配分が可能になります。これにより、低電圧開閉装置もより高度な機能を求められることが増えてきました。自動化技術は、遠隔操作や自動制御によって、低電圧開閉装置の効率性を高め、運用コストを削減する手段として注目されています。 さらに、低電圧開閉装置の設計においては、環境への配慮も重要視されています。省エネルギーや長寿命を考慮した設計が求められ、持続可能な電力利用が目指されています。このため、新素材や新技術を取り入れた製品が次々と開発されています。 低電圧開閉装置は、近年のデジタル化の潮流の中で、IoT(Internet of Things)との統合も進んでいます。これにより、設備の状態をモニター하고、故障予測やメンテナンスのタイミングを最適化することが可能になっています。このような動向は、電力供給の安定性向上やコスト削減に寄与することが期待されています。 総じて、低電圧開閉装置は電力システムの中核をなすものであり、その重要性は今後ますます増していくと考えられます。技術革新や社会的ニーズの変化に適応しながら進化し続けることで、私たちの生活や産業に欠かせない存在であり続けるでしょう。 |
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