世界の電力変圧器市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Power Transformer Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0148)◆商品コード:EMR25DC0148
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:183
◆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:エネルギー・電力
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
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 ❖

世界の電力変圧器市場は2024年に約309億7,000万米ドルに達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)6.80%で成長し、2034年までに約597億9,000万米ドルの規模に達すると推定される。

電力変圧器市場の成長

電力変圧器は、電磁誘導プロセスを通じて二つの回路間で電気エネルギーを伝達するために使用される電気機器である。主な機能には、電圧レベルの変換や、配電・送電時の電力損失の低減などが含まれる。

電力変圧器市場の拡大を支える主な要因は、新興経済国における急速な工業化と都市化に後押しされた電力需要の増加である。 業界レポートによると、2023年上半期のインドの電力消費量は約8470億ユニットと、前年比約8%増加した。さらに、増加する電力需要に対応するための送電網の拡張・更新の必要性も重要な推進要因である。

主要な動向と進展

再生可能エネルギー源の統合、電力消費量の増加、産業分野における信頼性の高い電力供給への需要増は、電力変圧器市場の展望を明るくする要因となっている。

2024年6月

パンジャブ州財務大臣ハルパル・シン・チーマは、州民への安定供給を実現するため22.12億ルピーを投じる計画を発表。新規66kV送電網の建設、既存変圧器の増強、新規66kV送電線の敷設を含む。

2024年6月

タミル・ナードゥ州発電配電公社(Tangedco)は、ジャマリアにおける低電圧問題に対処するため、クックス・ロード変電所の配電網改善を提案した。夏季に住民が頻繁に直面する停電の解消を目指す。

2024年6月

ダクシン・ハリヤーナ電力供給公社(DHBVN)は、増加する電力需要に対応するため、容量200KVの新変圧器20基を設置した。同地区では熱波に伴うエアコン使用により電力消費量が大幅に増加している。

2024年3月

国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の研究によると、2050年までに変圧器の需要は2021年比で160~260%増加する可能性がある。これは、建物や交通機関の電化、および極端な気象現象が電力網に与える影響への対応が必要となるためである。

2024年2月

シーメンス・エナジーは、増加する電力需要に対応するため米国で変圧器を生産する計画を発表した。同社はノースカロライナ州シャーロットにある電力製造施設の拡張に1億5000万米ドルを投資し、600人の現地雇用を創出する。

再生可能エネルギー源の統合

太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を電力系統に統合する動きは重要なトレンドであり、高電圧直流送電(HVDC)機能やエネルギー貯蔵統合を備えた先進変圧器の需要を創出することで、電力変圧器市場の発展につながっている。

政府の効率性と持続可能性への注力

省エネルギーと電力コスト削減を実現する高効率電力変圧器の利用促進を目的とした政府の優遇措置や政策も、市場成長の推進力となっている。

スマートグリッドと自動化の普及拡大

送電網からのリアルタイムデータ収集・分析、潜在的問題の予測、タイムリーなメンテナンス提供、システム障害防止が可能なスマート電力変圧器の導入増加も、電力変圧器市場成長を支える重要なトレンドである。

産業分野における信頼性の高い電力供給への需要増加

材料科学、冷却技術、デジタル設計ツールにおける技術進歩が、電力変圧器の製造プロセスを変革している。先進的な変圧器は、信頼性の高い電力供給が不可欠な製造業や鉱業で特に活用されている。

電力変圧器市場の動向

太陽光や風力などの再生可能エネルギー源で発電された電力の送配電における電力変圧器の応用拡大は、市場における顕著なトレンドの一つである。 複数の送電網インフラでは、カーボンニュートラルな未来実現のため、再生可能エネルギーを効果的に活用する変圧器の導入が進められている。国際エネルギー機関(IEA)も、2026年までに低炭素排出エネルギー源(風力、太陽光、原子力、水力)が世界の電源の約50%を占めると予測している。この再生可能エネルギー源への移行に伴い、電力の効率的な送配電を実現するため、既存の送電網への電力変圧器の統合が不可欠となっている。

電力変圧器産業のセグメンテーション

EMRのレポート「電力変圧器市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

コアタイプ別市場区分

• 密閉型
• シェル型
• ベリー型

絶縁タイプ別市場区分

• ガス絶縁
• 油絶縁
• 固体絶縁
• 空気絶縁
• その他

位相別市場区分

• 単相
• 三相

定格別市場区分

• 100 MVA~500 MVA
• 501 MVA~800 MVA
• 800 MVA超

用途別市場区分

• 住宅・商業
• 公益事業
• 産業

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

電力変圧器市場シェア

シェルコアセグメントが市場を支配しており、そのコスト効率性、設計の柔軟性、性能特性に牽引されている

シェルコア変圧器は、製造コスト効率に優れた正方形または長方形の断面コアを特徴とするため、市場で大きなシェアを占めている。 シェルコア変圧器は、効率的な冷却システム、設計の柔軟性、高い耐震性、高い短絡耐力により、低電圧・高出力用途で広く使用されている。

一方、クローズドコア変圧器は閉じた磁気回路を特徴とする電力変圧器の一種である。効率的な設計と、高い過負荷・短絡電流への耐性で知られている。 電力変圧器市場分析によれば、閉磁路変圧器は都市部などスペースが限られる用途で一般的に使用される。ベリーコア変圧器は円形断面を有する別の電力変圧器であり、漏れ磁束の効率的な制御で知られ、電子機器や低電圧電力回路に多用される。

油入変圧器は優れた絶縁耐力により広く採用されている

油絶縁は他の絶縁材料と比較して優れた熱安定性を提供し、過熱リスクを防止するため、電力変圧器市場シェアの重要な部分を占めています。その優れた絶縁耐力により高電圧に耐えられ、電力過負荷による損傷の可能性を最小限に抑えます。さらに、持続可能性の高まりは、標準的な鉱物油と比較して環境負荷が低いエステル油などの環境に優しい油の需要を促進しています。

ガス絶縁は、高い絶縁耐力と低メンテナンス性から電力変圧器のもう一つの人気選択肢である。ガス絶縁変圧器(GIT)は絶縁媒体として六フッ化硫黄(SF6)を使用する。高電圧に耐える能力から高電圧用途で広く採用されている。 一方、固体絶縁は電力変圧器向けのより新しく環境に優しい選択肢です。固体絶縁変圧器(SIT)は、エポキシ樹脂やポリウレタンなどの固体材料を絶縁媒体として使用します。

電力変圧器市場の主要企業

市場プレイヤーは、世界的な電力需要の高まりに対応するため、電力配電ネットワークの強化に注力しています。

ABB Ltd.

ABB Ltd.は1988年設立のデジタル技術の先駆者であり、本社はスイス・チューリッヒにあります。自動車、ビル・インフラ、食品飲料、船舶、金属、鉱業、発電など幅広い分野でサービスを提供しています。

株式会社日立製作所

株式会社日立製作所は1910年創業の多国籍エレクトロニクス企業で、本社は日本の東京にあります。 デジタルITインフラ、社会インフラ、政府・公共機関、ハイパーコンバージドインフラなどへのソリューションを提供している。

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

ゼネラル・エレクトリック・カンパニーは1892年に設立された多国籍企業で、航空宇宙、電力、再生可能エネルギーなどの分野で事業を展開している。米国ボストンに本社を置き、2030年までのカーボンニュートラル達成に向け持続可能な取り組みを実施している。

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、日本・東京に本社を置く電気機器製造企業である。1921年に設立され、エレベーター・エスカレーター、高級家電製品、空調システム、工場自動化システム、電動機、半導体、衛星などを提供している。

世界の電力変圧器市場におけるその他の主要企業には、HD現代電機株式会社、シーメンスAG、東芝株式会社、アルストムSA、ヒョソン重工業株式会社、CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ株式会社、バーラト重電機株式会社などが含まれる。

地域別電力変圧器市場分析

アジア太平洋地域は、急速な人口増加に伴う電力需要と電力インフラ需要の拡大により市場を牽引している。

北米市場は、住宅・商業部門における電力需要の増加、再生可能エネルギー統合の必要性、老朽化したインフラの更新といった複数の要因によって推進されている。業界レポートによれば、米国で使用されている電力変圧器の60%以上が25年以上経過している。 この老朽化したインフラは故障リスクの増大、効率低下、メンテナンス需要の高まりに直面しており、近代化と更新が喫緊の課題となっている。また最近、ホワイトハウスと連邦政府は米国電力網の近代化に1,000億米ドル以上を割り当て、インフラの耐障害性向上と送配電損失の削減を図る方針だ。

電力変圧器市場レポートによれば、アジア太平洋地域は域内の電力需要拡大により世界市場で大きなシェアを占めている。 急速な都市化、無停電電源供給(UPS)の需要増加、農村地域における送配電網拡大に向けた政府の優遇施策といった要因が、市場の見通しを明るくしている。2023年9月、日立エナジーは中国・梁江新区に先進的な変圧器製造施設を開設し、同地域における電力変圧器の需要拡大に対応している。

❖ レポートの目次 ❖

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 公的総債務比率
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 グローバル電力変圧器市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル電力変圧器市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の電力変圧器市場予測(2025-2034)
5.4 コアタイプ別世界の電力変圧器市場
5.4.1 密閉型
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 シェル型
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ベリー型
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5 絶縁タイプ別グローバル電力変圧器市場
5.5.1 ガス
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 油
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 固体
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 空気
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 位相別グローバル電力変圧器市場
5.6.1 単相
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 三相
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 定格別グローバル電力変圧器市場
5.7.1 100 MVA~500 MVA
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 501 MVA~800 MVA
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 800 MVA超
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 用途別グローバル電力変圧器市場
5.8.1 住宅・商業用
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 公益事業
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 産業用
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9 地域別グローバル電力変圧器市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米電力変圧器市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州電力変圧器市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去の実績推移(2018-2024年)
7.4.2 予測推移(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域電力変圧器市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.1.2 予測推移(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ電力変圧器市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ電力変圧器市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 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 競争の激しさ
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 貿易データ分析(HSコード:854)
12.1 主要輸入国
12.1.1 数量別
12.1.2 金額別
12.2 主要輸出国
12.2.1 数量別
12.2.2 金額別
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 ABB Ltd.
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 株式会社日立製作所
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 ゼネラル・エレクトリック社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 三菱電機株式会社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 HD現代電機株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 シーメンスAG
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 東芝株式会社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象地域と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 アルストムSA
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 対象地域と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 ヒョソン重工業株式会社
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 対象地域と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 対象地域と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 バーラト重電機株式会社
13.5.11.1 会社概要
13.5.11.2 製品ポートフォリオ
13.5.11.3 市場リーチと実績
13.5.11.4 認証
13.5.12 その他

1 Executive Summary
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 Power Transformer Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Power Transformer Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Power Transformer Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Power Transformer Market by Core Type
5.4.1 Closed
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Shell
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Berry
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Power Transformer Market by Insulation Type
5.5.1 Gas
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Oil
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Solid
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Air
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Other
5.6 Global Power Transformer Market by Phase
5.6.1 Single
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Three
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Power Transformer Market by Rating
5.7.1 100 MVA to 500 MVA
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 501 MVA to 800 MVA
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Above 800 MVA
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Power Transformer Market by Application
5.8.1 Residential and Commercial
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Utilities
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Industrial
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Power Transformer Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Power Transformer Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Power Transformer Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Power Transformer Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Power Transformer Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Power Transformer Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 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 Trade Data Analysis (HS Code: 854)
12.1 Major Importing Countries
12.1.1 By Volume
12.1.2 By Value
12.2 Major Exporting Countries
12.2.1 By Volume
12.2.2 By Value
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 ABB Ltd.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Hitachi, Ltd.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 General Electric Company
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Mitsubishi Electric Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 HD Hyundai Electric Co., Ltd.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Siemens AG
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Toshiba Corp.
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Alstom SA
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Hyosung Heavy Industries Corp.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 CG Power and Industrial Solutions Ltd.
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 Bharat Heavy Electricals Ltd.
13.5.11.1 Company Overview
13.5.11.2 Product Portfolio
13.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.11.4 Certifications
13.5.12 Others
※参考情報

電力変圧器は、電力システムにおいて重要な役割を果たす機器であり、交流電力の電圧を変換するために用いられます。電力変圧器は、発電所から変電所、あるいは変電所から最終消費者までの電力の送電過程で欠かせない存在です。電圧の変換は、送電効率の向上や、安全性の確保に寄与します。
電力変圧器の基本的な構造は、主にコア、巻線、絶縁体などから成り立っています。コアは鉄などの多磁性材料でできており、磁束を集中させる役割を果たします。巻線は導体で構成され、一次巻線と二次巻線に分かれ、それぞれ電源側と負荷側に接続されます。電流が一次巻線を流れると、その周囲に磁場が生成され、この磁場がコアを通して二次巻線に誘導されることで電圧が変換されます。

電力変圧器の種類には、大きく分けて油冷式変圧器と空気冷式変圧器があります。油冷式変圧器は、絶縁油を用いてコアや巻線の冷却を行い、高出力や高電圧用途に適しています。一方、空気冷式変圧器は空気冷却によって熱を放散し、一般的には小規模な用途に使用されることが多いです。また、変圧器には自動変圧器もあり、これは一次巻線と二次巻線の一部を共有しているため、変圧器の構造が簡素化され、省スペース化やコスト削減に寄与します。

用途において、電力変圧器は多岐にわたります。発電所では電圧を高めて送電するための変圧器が使用され、変電所では高電圧から低電圧に変換する役割を担います。また、工場やビルなどの産業用途でも、機器の要求に応じて電圧を変換するための変圧器が設置されています。さらに、再生可能エネルギーの導入が進む中で、風力や太陽光発電所でも電力変圧器の需要は増加しています。

関連技術としては、変圧器の効率を向上させるためのさまざまな技術があります。例えば、コア材の改良や巻線の最適設計、冷却システムの改善などが挙げられます。さらに、近年ではデジタル技術の導入が進み、変圧器の監視や制御がより精密になっています。これにより、リアルタイムでの状態把握が可能となり、故障の予知やメンテナンスの効率化が実現されつつあります。

電力変圧器はエネルギーの効率的な流通を支えるための基盤であり、その発展は持続可能なエネルギー社会の実現にも寄与しています。今後も新しい材料や技術の開発が進むことで、さらに高効率、高信頼性の電力変圧器が登場することが期待されています。これにより、エネルギーコストの削減や環境負荷の低減が実現され、持続可能な社会の実現に向けて一層の貢献がなされることでしょう。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の電力変圧器市場・予測 2025-2034(Global Power Transformer Market Report and Forecast 2025-2034)]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)◆