可変周波数ドライブ(VFD)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:Variable Frequency Drives Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0100)◆商品コード:IMARC23OT0100
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年9月27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:142
◆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:電子&半導体
◆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。
※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 ❖

市場概要可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模は2022年に292億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupでは、2023年から2028年にかけての成長率(CAGR)は5.5%で、2028年には407億米ドルに達すると予測しています。

可変周波数ドライブ(VFD)は、特定のアプリケーションの要件に応じて交流(AC)モータの速度を制御する電気機器です。モータに供給される印加電圧を変化させることで、動作速度を制御し、エネルギー消費量を削減し、さまざまなモータ駆動アプリケーションの運用コストを最小限に抑えます。VFDには温度や圧力などの重要なパラメータを測定するセンサーが搭載されており、性能を効率化し、モーターの損傷を防止します。さらに、機械と組み合わせてVFDを使用することで、速度の機能を監視するソフトウェアソリューションの活用が可能になり、全体的な効率の向上、システムの簡素化、ダウンタイムの削減、機械的共振の改善が実現します。その結果、VFDはコンベア、ファン、ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー、クーラー、グラインダー、クラッシャー、チッパーなどに幅広く使用されています。

可変周波数ドライブ(VFD)市場動向:市場は、急速な自動化による商業、工業、住宅分野での接続機器需要の高まりが主な要因です。さらに、世界的なエネルギー需要の増加により、安定した信頼性の高い送配電(T&D)ネットワークに対するニーズが高まっており、電力インフラの近代化が進んでいます。また、持続可能な開発への注目の高まりは、製造業、化学・石油化学、紙・パルプ、重機械を中心とする幅広い最終用途産業での製品普及につながり、多様な用途に使用されています。その他の市場成長要因としては、産業用アプリケーションにおけるモノのインターネット(IoT)の普及拡大、省エネを促進する有利な政府規制、急速な工業化、インダストリー4.0の登場などが挙げられます。

主要市場細分化:IMARC Groupは、可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプ、出力範囲、用途、最終用途に基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳
ACドライブ
DCドライブ
サーボドライブ

出力範囲別内訳
マイクロ(0~5 kW)
低(6~40kW)
中型 (41-200 kW)
高(>200 kW)

用途別内訳
ポンプ
ファン
コンベア
空調
押出機
その他

最終用途別内訳
石油・ガス
発電
産業用
インフラ
自動車
食品・飲料
その他

地域別内訳
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
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・アフリカ

競争環境:業界の競争環境は、 ABB Ltd., Danfoss A/S, Eaton Corporation PLC, Fuji Electric Co. Ltd., General Electric Company, Hitachi Ltd., Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Mitsubishi Electric Corporation, Nidec Motor Corporation, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, Toshiba Corporation and Yaskawa Electric Corporation.などの企業情報が含まれています。

本レポートで扱う主な質問:可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
COVID-19が世界の可変周波数ドライブ(VFD)市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
製品タイプに基づく市場の内訳は?
出力レンジに基づく市場の内訳は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
最終用途に基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界の可変周波数ドライブ(VFD)市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場
6 製品タイプ別市場分析
7 パワーレンジ別市場分析
8 用途別市場分析
9 最終用途別市場分析
10 地域別市場分析
11 SWOT分析
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
14 価格分析
15 競争状況

❖ 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 世界の可変周波数駆動装置市場
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 製品タイプ別市場分析
6.1 交流駆動装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 直流駆動装置
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サーボ駆動装置
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 出力範囲別市場分析
7.1 マイクロ(0-5 kW)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 低出力(6-40 kW)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 中出力(41-200 kW)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 高出力(>200 kW)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 ポンプ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ファン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 コンベヤ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 HVAC
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 押出機
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 最終用途別市場分析
9.1 石油・ガス
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 発電
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 産業用
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 インフラ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 自動車
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 食品・飲料
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 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 競争の激しさ
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 ABB Ltd.
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 Danfoss A/S
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 SWOT分析
15.3.3 Eaton Corporation PLC
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
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 富士電機株式会社
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 ゼネラル・エレクトリック社
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
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 株式会社日立製作所
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.8 ジョンソンコントロールズ・インターナショナルPLC
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 三菱電機株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 日本電産モータ株式会社
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 ロックウェル・オートメーション株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 シュナイダーエレクトリックSE
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
15.3.13 シーメンスAG
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務状況
15.3.13.4 SWOT分析
15.3.14 東芝株式会社
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務状況
15.3.14.4 SWOT分析
15.3.15 安川電機株式会社
15.3.15.1 会社概要
15.3.15.2 製品ポートフォリオ
15.3.15.3 財務状況



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 Variable Frequency Drives Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 AC Drives
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 DC Drives
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Servo Drives
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Range
7.1 Micro (0-5 kW)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Low (6-40 kW)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Medium (41-200 kW)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 High (>200 kW)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Pumps
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fans
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Conveyors
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 HVAC
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Extruders
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use
9.1 Oil and Gas
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Power Generation
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Industrial
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Infrastructure
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Automotive
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Food and Beverages
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 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 ABB Ltd.
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 Danfoss A/S
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 SWOT Analysis
15.3.3 Eaton Corporation PLC
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Fuji Electric Co. Ltd.
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 General Electric Company
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Hitachi Ltd.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Honeywell International Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 Johnson Controls International PLC
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 Mitsubishi Electric Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Nidec Motor Corporation
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 Rockwell Automation Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Schneider Electric SE
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
15.3.13 Siemens AG
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
15.3.13.4 SWOT Analysis
15.3.14 Toshiba Corporation
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
15.3.14.3 Financials
15.3.14.4 SWOT Analysis
15.3.15 Yaskawa Electric Corporation
15.3.15.1 Company Overview
15.3.15.2 Product Portfolio
15.3.15.3 Financials
※参考情報

可変周波数ドライブ(VFD)は、モーターの運転周波数を変更することで回転速度を調整する装置です。主に、交流電動機の制御に用いられ、電源周波数を可変にすることによって出力する周波数を調整し、モーターの速度を自在に制御することができます。この技術は、エネルギー効率を向上させるため、またはプロセスの最適化において非常に重要な役割を果たします。
可変周波数ドライブの基本的な原理は、直流電源を生成し、その後インバーターを用いて交流電源に変換することにあります。最初に、交流電源からの電流を整流し、直流に変換します。その次に、この直流電力を制御可能な周波数の交流に再変換します。この過程で、出力周波数を変更することでモーターの速度を調整することができます。

VFDには、いくつかの種類が存在します。一つは、スカラー制御方式で、主に定常運転を行う場合に適しています。これに対して、ベクトル制御方式は、トルクや速度をより精密に制御することができ、特に高性能な駆動が求められるアプリケーションに利用されます。また、プレミアム効率を追求するために、フィールド指向制御(FOC)を用いることもあります。このような多様な制御方式の選択肢は、特定の運転条件に応じた最適なドライブシステムの設計を可能にします。

用途としては、可変周波数ドライブは多岐にわたります。例えば、ファンやポンプ、コンプレッサーなどの設備で広く利用されています。これらの機器は、流量や圧力の調整が必要な場合が多いため、VFDは効率的な運転を実現します。また、製造業では、搬送装置や加工機械の制御にも使用されています。このように、あらゆる産業において、VFDは生産効率の向上やエネルギーコストの削減に寄与しています。

関連技術としては、シーケンス制御やPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラー)があります。これらは、VFDと組み合わせることで、プロセス全体の自動化や遠隔監視が可能になります。さらに、IoT(モノのインターネット)技術が進化する中で、VFDはデータ収集や分析、状態監視に活用されることが増えています。これにより、メンテナンスの最適化や故障の予知が可能となり、より高効率な運用が実現されます。

また、省エネルギー性能においても、VFDは非常に重要な要素です。モーターの運転速度を需要に応じて調整することで、エネルギーの無駄を大いに削減できます。これは、特に負荷が変動するアプリケーションにおいて、エネルギーコストの削減に大きく寄与します。

VFDの導入には、いくつかの注意点があります。特に、ハーモニクスの発生や電磁干渉(EMI)などの問題が指摘されています。これらは、適切なフィルタやシールド技術を用いることで対処可能です。また、ドライブの適切な選定や運用には、専門的な知識が求められるため、導入前にはしっかりとした計画と評価が必要です。

最後に、現代の産業において、可変周波数ドライブは省エネルギーや生産効率の向上に寄与するため、ますます重要な技術となっています。今後も技術革新が進む中で、VFDの利用範囲や性能の向上が期待されます。


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