電力品質機器の世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FE0126)◆商品コード:IMARC23FE0126
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1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:エネルギー&鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料によると、世界の電力品質機器市場規模が2022年を基準に165億ドルに達しています。今後、2028年には247億ドルになり、2023年から2028年の間に6.4%の成長率を示すと見込まれます。本資料では、電力品質機器の世界市場を調査し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、機器別(UPS、高調波フィルタ、静的VAR補償装置、電力品質メーター、その他)分析、相別(単相、三相)分析、エンドユーザー別(産業&製造、商業用、その他)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、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下のように掲載しています。また、企業情報として、Axon Enterprise Inc., Contour LLC, Digital Ally Inc., Drift Innovation, Garmin Ltd., GoPro Inc., Narrative AB (Narrative Clip), Panasonic Holdings Corporation, Pinnacle Response Ltd. and Sony Corporation.などが含まれています。
・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の電力品質機器市場規模:機器別
- UPSの市場規模
- 高調波フィルタの市場規模
- 静的VAR補償装置の市場規模
- 電力品質メーターの市場規模
- その他機器の市場規模
・世界の電力品質機器市場規模:相別
- 単相電力品質機器の市場規模
- 三相電力品質機器の市場規模
・世界の電力品質機器市場規模:エンドユーザー別
- 産業&製造における市場規模
- 商業における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の電力品質機器市場規模:地域別
- 北米の電力品質機器市場規模
- アジア太平洋の電力品質機器市場規模
- ヨーロッパの電力品質機器市場規模
- 中南米の電力品質機器市場規模
- 中東・アフリカの電力品質機器市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界の電力品質機器市場規模は165億米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)6.4%で、2028年までに247億米ドルに達すると予測しています。

電力品質機器とは、住宅および商業部門で広く使用され、均一な電力品質を調整、供給、維持するためのデバイスです。これにより、安定した電圧供給が確保され、システム内の複数のデバイスの利用が削減されます。電力品質機器は、設備の早期劣化を防ぎ、損傷を回避し、データ損失を防ぐなど、さまざまな利点を提供します。一般的に使用される電力品質機器には、ハーモニックフィルター、アイソレーショントランス、電力品質メーター、コンペンセーターなどがあります。

電力品質機器市場のトレンドとしては、産業および製造部門での電力品質機器の広範な採用があり、送電、配電、再生可能エネルギーの統合の成長が市場の成長を促進しています。さらに、途切れることのない電力供給の需要や、電力品質を確保するためのスマートグリッドインフラの必要性が市場の成長に寄与しています。このほか、データセンターやサーバーにおける高容量電力システムの必要性からも電力品質機器の利用が増加しており、これも成長を促進する要因となっています。また、新しい先進技術の開発に向けた製造業および産業部門への投資増加、各国政府による製造業強化の取り組み、既存のグリッドシステムのアップグレードへの投資増加、広範な研究開発(R&D)活動が世界中で市場成長を刺激しています。革新的な製品の導入も市場に対して良好な展望をもたらしています。

IMARCグループは、2023年から2028年の間における世界の電力品質機器市場の各サブセグメントの主要トレンドを分析し、グローバル、地域、国レベルの予測を提供しています。市場は、機器、相、エンドユーザーに基づいて分類されています。

機器別の内訳:
– 無停電電源装置(UPS)
– ハーモニックフィルター
– 静的VARコンペンセーター
– 電力品質メーター
– その他

相別の内訳:
– 単相
– 三相

エンドユーザー別の内訳:
– 産業および製造
– 商業
– その他

地域別の内訳:
– 北米(米国、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、英国、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、業界の競争状況も調査されており、主要企業としてABB社、Cordyne社、Cyber Power Systems(USA)社、Delta Electronics社、Eaton Corporation社、EMCO社、Fluke Corporation(Fortive Corporation)社、General Electric社、Hubbell社、Kyoritsu Electrical Instruments Works社、National Instruments社、Siemens社などが挙げられています。

❖ 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 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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界の電力品質機器市場
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 機器別市場分析
6.1 無停電電源装置(UPS)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 高調波フィルター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 静止型無効電力補償装置(SVC)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 電力品質計
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 位相別市場区分
7.1 単相
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 三相
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場区分
8.1 産業・製造
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 Cordyne Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Cyber Power Systems (USA) Inc
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 デルタ・エレクトロニクス株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 イートン・コーポレーション PLC
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 EMCOリミテッド
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 フルーク・コーポレーション(フォーティブ・コーポレーション)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ハベル・インコーポレイテッド
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 共立電気計器株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ナショナルインスツルメンツ社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 シーメンス株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析



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 Power Quality Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Equipment
6.1 Uninterruptable Power Supply (UPS)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Harmonic Filters
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Static VAR Compensator
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Power Quality Meters
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Phase
7.1 Single Phase
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Three Phase
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial and Manufacturing
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Cordyne Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Cyber Power Systems (USA) Inc
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 Delta Electronics Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Eaton Corporation PLC
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 EMCO Limited
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Fluke Corporation (Fortive Corporation)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 General Electric Company
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Hubbell Incorporated
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Kyoritsu Electrical Instruments Works Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 National Instruments Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Siemens Aktiengesellschaft
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

電力品質機器は、電力供給の質を測定、分析、改善するための装置やシステムを指します。電力品質は、電力が供給される際に、その電圧、周波数、波形などの特性が理想的な状態であるかどうかを評価する指標であり、電力工程はエネルギー供給における重要な要素となっています。電力品質が悪化すると、電子機器の故障、設備のダウンタイム、果ては生産性の低下を招くことがあるため、電力品質の管理は非常に重要です。
電力品質機器には、さまざまな種類があります。まず代表的なものに、電力品質アナライザーがあります。これは、電力系統のパラメータをリアルタイムでモニタリングし、電圧の変動、電流の不均衡、ハーモニクスなどの指標を測定する装置です。電力品質アナライザーは、異常が発生した際の原因調査や、電力利用の効率化に役立ちます。

次に、サージ保護装置があります。これは、雷や電気的な衝撃から設備を保護するために使用されます。例えば、雷によって発生する電圧サージが電子機器に悪影響を与えることがありますが、サージ保護装置はこのリスクを軽減します。また、フィルターも重要な電力品質機器の一つです。フィルターは、ノイズやハーモニクスを除去し、周波数特性を向上させるために利用されます。これにより、よりクリーンな電力が供給され、電子機器の性能が向上します。

電圧調整装置も、電力品質の改善に寄与します。特に、自家発電設備を持つ企業や施設では、電圧の安定性を保つために、これらの機器が必要です。この装置は、受電した電圧を安定化させ、異常な変動を防ぐ役割を果たします。特に、変動が大きい地域や設備において、電圧調整装置は重宝されます。

電力品質機器は、様々な用途に使われています。工場やビルディングにおいては、生産設備や事務機器の稼働を安定させるために利用されます。また、通信設備や医療機器など、高い電力品質が求められる環境でも重要です。これらの機器が導入されることで、故障やダウンタイムのリスクが低減し、全体的な効率性が向上します。

関連技術としては、スマートグリッド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た次世代の電力網で、電力の供給と需要をリアルタイムで調整することが可能です。この技術により、電力品質の向上が期待され、安定した電力供給が実現されます。また、再生可能エネルギーの導入が進む中で、電力品質機器は不可欠な存在となります。風力や太陽光発電は接続条件が厳しく、電力品質機器を用いることで、その安定した運用が確保されます。

最後に、これらの電力品質機器は、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズが可能です。特に大規模な工場や施設では、それぞれの設備に最適な電力品質機器を選定することで、より高い効率性と信頼性を実現することができます。このように、電力品質機器は非常に多様で、様々な技術と組み合わせることで、現代の電力供給システムの中で重要な役割を果たしているのです。


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