1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推計
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 世界の遮断器市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場内訳
5.5 電圧別市場内訳
5.6 技術別市場内訳
5.7 最終用途別市場内訳
5.8 地域別市場内訳
5.9 市場予測
5.10 SWOT分析
5.10.1 概要
5.10.2 強み
5.10.3 弱み
5.10.4 機会
5.10.5 脅威
5.11 バリューチェーン分析
5.11.1 概要
5.11.2 研究開発
5.11.3 原材料調達
5.11.4 製造
5.11.5 マーケティング
5.11.6 流通
5.11.7 最終用途
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 買い手の交渉力
5.12.3 サプライヤーの交渉力
5.12.4 競争の度合い
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 価格分析
5.13.1 主要価格指標
5.13.2 価格構成
5.13.3 価格動向
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 屋内用遮断器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 屋外用遮断器
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 電圧別市場内訳
7.1 低電圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高電圧
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場内訳
8.1 空気
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 真空
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 石油
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 SF6
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 最終用途別市場内訳
9.1 送電・配電
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 再生可能エネルギー
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 発電
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉄道
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 中南米
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 遮断器の製造プロセス
11.1 製品概要
11.2 原材料要件
11.3 製造プロセス
11.4 成功要因とリスク要因
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレーヤー
12.3 主要プレーヤーの概要
12.3.1 ABB
12.3.2 Alstom
12.3.3 Eaton Corporation
12.3.4 General Electric Company
12.3.5 Mitsubishi Electric Power Products
12.3.6シュナイダーエレクトリック
12.3.7 シーメンス
12.3.8 カムスコ・エレクトリック
12.3.9 G&Wエレクトリック
12.3.10 キルロスカ・エレクトリック
12.3.11 ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド
12.3.12 パウエル・インダストリーズ
12.3.13 シュルター・ホールディング
12.3.14 センサタ・テクノロジーズ
12.3.15 東芝
図2:世界の回路遮断器市場:売上高(10億米ドル)、2018~2023年
図3:世界の回路遮断器市場:製品タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界の回路遮断器市場:電圧別内訳(%)、2023年
図5:世界の回路遮断器市場:技術別内訳(%)、2023年
図6:世界の回路遮断器市場:最終用途別内訳(%)、2023年
図7:世界の回路遮断器市場:地域別内訳(%)、2023年
図8:世界の回路遮断器市場予測:売上高(10億米ドル)、2024~2032年
図9:世界の回路遮断器市場:平均価格(米ドル/台) 2018年~2032年
図10:サーキットブレーカー市場:価格構造
図11:世界のサーキットブレーカー業界:SWOT分析
図12:世界のサーキットブレーカー業界:バリューチェーン分析
図13:世界のサーキットブレーカー業界:ポーターのファイブフォース分析
図14:世界のサーキットブレーカー(屋内)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図15:世界のサーキットブレーカー(屋内)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図16:世界のサーキットブレーカー(屋外)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図17:世界のサーキットブレーカー(屋外)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界のサーキットブレーカー(低電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図19:世界:サーキットブレーカー(低電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図20:世界:サーキットブレーカー(中電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図21:世界:サーキットブレーカー(中電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図22:世界:サーキットブレーカー(高電圧)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図23:世界:サーキットブレーカー(高電圧)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図24:世界:サーキットブレーカー(気中)市場:売上高(百万米ドル)、2018年& 2023
図25:世界:サーキットブレーカー(気中)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図26:世界:サーキットブレーカー(真空)市場:売上高(百万米ドル)、2018年&2023年
図27:世界:サーキットブレーカー(真空)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図28:世界:サーキットブレーカー(石油)市場:売上高(百万米ドル)、2018年&2023年
図29:世界:サーキットブレーカー(石油)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図30:世界:サーキットブレーカー(SF6)市場:売上高(百万米ドル)、2018年&2023年
図31:世界:サーキットブレーカー(SF6)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図32:世界:送電・配電用遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図33:世界:送電・配電用遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図34:世界:再生可能エネルギー用遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図35:世界:再生可能エネルギー用遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図36:世界:発電用遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図37:世界:発電用遮断器市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2024~2032年
図38:世界:回路遮断器(鉄道)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図39:世界:回路遮断器(鉄道)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図40:アジア太平洋地域:回路遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図41:アジア太平洋地域:回路遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図42:北米:回路遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図43:北米:回路遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図44:欧州:回路遮断器ブレーカー市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図45:欧州:サーキットブレーカー市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図46:中東およびアフリカ:サーキットブレーカー市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図47:中東およびアフリカ:サーキットブレーカー市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図48:ラテンアメリカ:サーキットブレーカー市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図49:ラテンアメリカ:サーキットブレーカー市場予測:売上高(百万米ドル)、2024~2032年
図50:サーキットブレーカー製造:プロセスフロー
| ※参考情報 サーキットブレーカーは、電気回路において異常な電流を検出し、自動的に回路を遮断するための装置です。この装置は、過負荷や短絡(ショート)などの危険な状態から電気機器や回路を保護するために重要な役割を果たします。サーキットブレーカーは、これまでのヒューズの代替として広く用いられていますが、ヒューズと異なり再利用が可能で、手動操作による復旧も容易です。 サーキットブレーカーの基本的な動作原理は、電流のインピーダンスを測定し、設定されたしきい値を超えると動作する仕組みです。一般的に、過負荷状態では電流が増加し、短絡が発生すると急激な電流の上昇が起こります。サーキットブレーカーはこれらの異常を検知し、内部の機構が作動して電気回路を切断します。このため、電気機器の損傷や火災のリスクを最小限に抑えることができます。 サーキットブレーカーには主にいくつかの種類があります。代表的なものは、機械的に動作する熱式ブレーカー、磁気式ブレーカー、そして電子式ブレーカーです。熱式ブレーカーは、電流の熱効果に基づいて動作しますが、反応が比較的遅く、過負荷状態には対応できますが、短絡には十分な速度ではありません。一方、磁気式ブレーカーは、短絡に対する即時反応が可能で、急激な電流増加を磁気的な力で検知します。電子式ブレーカーは、より高度な技術を利用し、デジタル回路を用いることによって、非常に高い精度で電流を監視し、さまざまな動作モードを設定できることが特長です。 用途としては、家庭用の電気配線から商業施設、工場、公共施設まで多岐にわたります。家庭用サーキットブレーカーは、主に電気製品の過電流を防ぐために使用され、一般的には配電盤に設置されています。商業施設や工場では、高出力の電機機器を保護するために大容量のサーキットブレーカーが利用されることが多く、これにより安全かつ効率的な運用が実現されます。また、再生可能エネルギーシステムや蓄電池システムにもサーキットブレーカーが組み込まれ、システム全体の安全性を確保しています。 さらに、サーキットブレーカーに関連する技術として、防護機能の高度化やIoT(モノのインターネット)との連携が挙げられます。最近では、スマートサーキットブレーカーと呼ばれる新しい製品が登場し、リアルタイムで電流データを収集し、自動的に状態を監視することが可能となっています。この情報はクラウドに送信され、スマートフォンやパソコンを通じて遠隔からモニタリングすることができます。このように、サーキットブレーカーは、電力システムの更なる安全性と効率性を向上させるための重要な技術として進化し続けています。 また、サーキットブレーカーは電力消費の最適化にも寄与します。電力の使用状況を把握することで、無駄な消費を減少させ、エネルギー管理システムと連携することでより効率的な電力利用が可能になります。このように、サーキットブレーカーは単なる保護装置にとどまらず、近代のスマートグリッドや持続可能なエネルギーの管理における重要な要素となっているのです。 総じて、サーキットブレーカーは電気回路の安全性を確保するために欠かせない存在です。多様な種類と高機能化が進む中で、今後もその取り組みは続き、社会のニーズに対応した技術革新が期待されます。安全で効率的な電力利用のために、サーキットブレーカーはますます重要な役割を果たしていくことでしょう。 |
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