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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の電動機産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 地域別市場分析
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 市場予測
6 世界の低電圧電動機産業
6.1 市場概要
6.2 市場動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 地域別市場分析
6.5 定格出力別市場分析
6.6 効率別市場分析
6.7 最終用途産業別市場分析
6.8 用途別市場分析
6.9 市場予測
6.10 主要市場推進要因と成功要因
7 世界の低電圧電動機市場:主要地域の業績
7.1 南北アメリカ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 欧州、中東、アフリカ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 中国
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他地域
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 世界の低電圧電動機市場:効率別分類
8.1 標準効率
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 高効率
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プレミアム効率
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 スーパープレミアム効率
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 世界の低電圧電動機市場:最終用途産業別内訳
9.1 商業用空調産業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 食品・飲料・タバコ産業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 鉱業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 公益事業
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 世界の低電圧電動機市場:用途別内訳
10.1 ポンプおよびファン
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 コンプレッサー
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 その他の用途
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 世界の低電圧電動機市場:競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要企業の市場シェア
12 世界の低電圧電動機市場:SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 世界低電圧電動機市場:バリューチェーン分析
14 世界低電圧電動機市場:ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 低電圧電動機製造プロセス
15.1 製品概要
15.2 詳細なプロセスフロー
15.3 関与する各種単位操作
15.4 マスバランスと原材料要件
16 プロジェクト詳細、要件及び関連費用
16.1 土地要件と支出
16.2 建設要件と支出
16.3 工場レイアウト
16.4 工場機械設備
16.5 原材料要件と支出
16.6 包装要件と支出
16.7 輸送要件と支出
16.8 ユーティリティ要件と支出
16.9 人件費要件と支出
16.10 その他の資本投資
17 融資と財政支援
18 プロジェクト経済性
18.1 プロジェクト資本コスト
18.2 技術経済パラメータ
18.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
18.4 課税と減価償却
18.5 収益予測
18.6 支出予測
18.7 財務分析
18.8 利益分析
19 主要プレイヤー概要
19.1 ABB
19.2 シーメンス
19.3 WEG
19.4 TECO E&M
19.5 リーガル・ベロイト
19.6 ルロワ・ソメール
19.7 山東華力
19.8 現代重工業
19.9 ヒョソン
19.10 日本電産
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 Electric Motor Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Market Breakup by Region
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Forecast
6 Global Low Voltage Electric Motor Industry
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Market Breakup by Region
6.5 Market Breakup by Power Ratings
6.6 Market Breakup by Efficiency
6.7 Market Breakup by End-Use Industry
6.8 Market Breakup by Application
6.9 Market Forecast
6.10 Key Market Drivers and Success Factors
7 Global Low Voltage Electric Motor Market: Performance of Key Regions
7.1 North and South America
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Europe, Middle East and Africa
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 China
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by Efficiency
8.1 Standard Efficiency
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 High Efficiency
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Premium Efficiency
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Super Premium Efficiency
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by End-Use Industry
9.1 Commercial HVAC Industry
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Food, Beverage and Tobacco Industry
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Mining Industry
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Utilities
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by Application
10.1 Pumps and Fans
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Compressors
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Other Applications
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
11 Global Low Voltage Electric Motor Market: Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Market Share of Key Players
12 Global Low Voltage Electric Motor Market: SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Global Low Voltage Electric Motor Market: Value Chain Analysis
14 Global Low Voltage Electric Motor Market: Porter’s Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Low Voltage Electric Motor Manufacturing Process
15.1 Product Overview
15.2 Detailed Process Flow
15.3 Various Types of Unit Operations Involved
15.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
16 Project Details, Requirements and Costs Involved
16.1 Land Requirements and Expenditures
16.2 Construction Requirements and Expenditures
16.3 Plant Layout
16.4 Plant Machinery
16.5 Raw Material Requirements and Expenditures
16.6 Packaging Requirements and Expenditures
16.7 Transportation Requirements and Expenditures
16.8 Utility Requirements and Expenditures
16.9 Manpower Requirements and Expenditures
16.10 Other Capital Investments
17 Loans and Financial Assistance
18 Project Economics
18.1 Capital Cost of the Project
18.2 Techno-Economic Parameters
18.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
18.4 Taxation and Depreciation
18.5 Income Projections
18.6 Expenditure Projections
18.7 Financial Analysis
18.8 Profit Analysis
19 Key Player Profiles
19.1 ABB
19.2 Siemens
19.3 WEG
19.4 TECO E&M
19.5 Regal Beloit
19.6 Leroy-Somer
19.7 Shandong Huali
19.8 Hyundai Heavy Industries
19.9 Hyosung Corporation
19. 10 NIDEC
| ※参考情報 低電圧モーターとは、一般的に電圧が100V以下で駆動される電動機のことを指します。この種のモーターは、家庭用電化製品や小型機械、産業機器などで広く使用されています。低電圧モーターは、一般的に安全性が高く、操作が容易であるため、多様な用途に適しています。 低電圧モーターの主な種類には、直流モーターと交流モーターがあります。直流モーターは、供給される電流の方向が一定に変化することにより、簡単にトルクや速度を制御できる特性があります。特に小型モーターとしてはブラシ付き直流モーターやブラシレス直流モーターが一般的に使用されています。ブラシレスモーターは、メンテナンスがほとんど不要で、効率的に運転できることが特徴です。 一方、交流モーターは、主に誘導モーターや同期モーターがあり、基本的に家庭用電源に直接接続して使用されます。誘導モーターは、負荷が変わっても速度が一定に保たれる特性がありますので、ポンプやファンなどの連続運転が求められる用途に適しています。同期モーターは、定常的な回転速度が保証されるため、高精度な機器に使用されます。 低電圧モーターの用途は多岐にわたります。家庭では、扇風機、冷蔵庫、洗濯機、掃除機などの家電製品に利用されており、日常生活に不可欠な役割を果たしています。また、産業においては、コンベアベルト、ポンプ、ファン、エレベーターなどの動力源として利用されており、効率的な操業を支えています。さらに、電動自転車や小型ロボット、ドローンなど、近年の新しい技術にも多くの低電圧モーターが組み込まれています。 関連技術としては、モーター制御技術が重要です。マイクロコントローラーやデジタル信号プロセッサー(DSP)を使用した制御手法が進化しており、モーターの速度やトルクを高精度に調整することが可能になっています。また、センサー技術の発展により、モーターの位置や速度をリアルタイムで監視し、フィードバック制御を行うことで、効率的かつ安全に運用できるようになっています。 さらに、低電圧モーターの効率を向上させるために、材料技術の進展も重要です。高効率の磁石や、低抵抗の導体材料を使用することで、エネルギーロスを抑え、より少ない電力で動作するモーターの開発が進んでいます。また、冷却技術やシステム設計も見直されており、モーターの熱管理を工夫することで、性能を高める取り組みが行われています。 環境問題への関心が高まる中、低電圧モーターのエネルギー効率の向上は、持続可能な社会の実現に寄与する重要な要素となっています。特に、再生可能エネルギーの利用が進むことで、低電圧モーターを活用したグリーン技術が一層注目されるようになっています。太陽光発電や風力発電と連動した電動機の利用は、今後ますます広がるでしょう。 このように、低電圧モーターは日常生活や産業活動において多面的な役割を果たしており、今後の技術革新によってさらに進化し、私たちの生活を便利にしていくことが期待されています。 |
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