1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. 電圧別スニペット
3.3. 産業格付け別スニペット
3.4. アプリケーション別
3.5. エンドユーザー別スニペット
3.6. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. コネクテッド・デバイスの高い普及率
4.1.1.2. 政府規制の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 高コストと複雑さ
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID中の価格ダイナミクス-19
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する家電の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. おわりに
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(タイプ別
7.2. ACドライブ
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
7.3. DCドライブ
7.4. サーボドライブ
8. 電圧別
8.1. はじめに
8.1.1. 電圧別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数(電圧別
8.2. 低電圧*市場
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 中電圧
8.4. 高電圧
9. 産業別定格
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 産業格付け別
9.1.2. 市場魅力度指数(産業格付け別
9.2. 低電力
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 中電力
9.4. 高出力
10. 用途別
10.1. 導入
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
10.1.2. 市場魅力度指数、用途別
10.2. ポンプ*市場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. ファン
10.4. コンプレッサー
11. エンドユーザー別
11.1. はじめに
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
11.2. 石油・ガス*市場
11.2.1. 序論
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3. 産業別
11.4. その他
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
12.1.2. 市場魅力度指数、地域別
12.2. 北米
12.2.1. 序論
12.2.2. 主な地域別ダイナミクス
12.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.2.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.2.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.2.8.1. 米国
12.2.8.2. カナダ
12.2.8.3. メキシコ
12.3. ヨーロッパ
12.3.1. はじめに
12.3.2. 主な地域別ダイナミクス
12.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.3.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.3.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.3.8.1. ドイツ
12.3.8.2. イギリス
12.3.8.3. フランス
12.3.8.4. イタリア
12.3.8.5. ロシア
12.3.8.6. その他のヨーロッパ
12.4. 南米
12.4.1. はじめに
12.4.2. 主な地域別ダイナミクス
12.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.4.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.4.8.1. ブラジル
12.4.8.2. アルゼンチン
12.4.8.3. その他の南米諸国
12.5. アジア太平洋
12.5.1. はじめに
12.5.2. 主な地域別ダイナミクス
12.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.5.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
12.5.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.5.8.1. 中国
12.5.8.2. インド
12.5.8.3. 日本
12.5.8.4. オーストラリア
12.5.8.5. その他のアジア太平洋地域
12.6. 中東・アフリカ
12.6.1. 序論
12.6.2. 主な地域別ダイナミクス
12.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.6.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
13. 競合情勢
13.1. 競争シナリオ
13.2. 市場ポジショニング/シェア分析
13.3. M&A分析
14. 企業プロフィール
14.1. ABB Ltd.*.
14.1.1. 会社概要
14.1.2. 製品ポートフォリオと内容
14.1.3. 財務概要
14.1.4. 主な展開
14.2. イートン
14.3. ゼネラル・エレクトリック
14.4. 日立製作所
14.5. ロックウェル・オートメーション
14.6. シュナイダーエレクトリック
14.7. シーメンス
14.8. ダンフォスグループ
14.9. WEG S.A.
14.10. 安川電機株式会社
15. 付録
15.1. 当社とDCドライブについて
15.2. お問い合わせ
| ※参考情報 可変周波数ドライブ(VFD)は、電機モーターの速度とトルクを制御するために使用される電子デバイスです。VFDは、モーターに供給する交流電源の周波数を変えることで、モーターの回転速度を調整します。この技術により、エネルギーの効率を向上させることができるため、多くの産業や商業施設で広く利用されています。 VFDの主な種類には、いくつかの分類があります。一般的な分類としては、インバータ型、直流駆動型、アナログ型、デジタル型などが挙げられます。インバータ型は、交流電源を直流に変換し、その後再び交流に変えることで、周波数と電圧を調整します。これにより、高い制御精度と素早い応答性を実現できます。直流駆動型は、直流モーターの速度制御に特化しており、シンプルな構造で、信号の応答が速い特性があります。アナログ型は、アナログ信号で制御されるタイプのドライブで、デジタル制御に比べてコストが低いのが特徴です。一方、デジタル型は、マイクロプロセッサーやプログラム可能なロジックコントローラー(PLC)を使って精密に制御されます。 VFDの用途は多岐にわたります。製造業では、コンベヤーベルト、ポンプ、ファン、混合機などのモーターの速度制御に利用されています。また、HVAC(暖房、換気、空調)システムでは、空気循環の効率を高めるためにファンのスピードを可変に調整するためにVFDが使用されます。さらに、船舶や航空機の推進システム、エレベーター、クレーンなどの重機においても、VFDによる効率的なモーター制御が求められています。これによって、運転コストの削減やメンテナンスの効率化を図ることが可能になります。 VFDは、関連技術とも密接に関連しています。例えば、センサー技術が進化することで、モーターの運転状況をリアルタイムで監視し、最適な制御を行うことが可能になっています。これにより、過負荷や異常時の早期検知が実現し、設備の安定運用をサポートします。また、通信技術の発展により、VFDは他のシステムとの連携が容易になり、IoT(モノのインターネット)による遠隔監視や管理も可能になります。これらの技術の組み合わせにより、VFDの性能と信頼性は向上し、より多くの分野での導入が進んでいます。 最近では、エネルギー効率の向上や環境への配慮が求められる中で、VFDの需要が一層高まっています。エネルギー使用量を削減するだけでなく、温室効果ガスの排出を抑えるためにも、可変周波数ドライブの導入が重要です。これにより、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進められています。 VFDを利用することにより、モーターの運転条件を最適化でき、結果としてコスト削減や生産効率の向上が期待できます。具体的には、モーターが必要なトルクや速度だけを持たせることで、無駄なエネルギーを省き、運転効率を最大限に引き上げることが可能です。さらに、モーターや周辺機器の寿命を延ばす効果も期待できるため、トータルで見て経済的な効果が大きいといえます。 以上のように、可変周波数ドライブは、産業界において重要な役割を果たしている技術であり、今後もその利用が拡大していくことが予想されます。エネルギー効率の向上や環境保護の観点からも欠かせない技術として、ますます注目されることでしょう。 |
*** 可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模を202億米ドルと推定しています。
・可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模を328億米ドルと予測しています。
・可変周波数ドライブ(VFD)市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場が2023年~2030年に年平均0.058成長すると展望しています。
・世界の可変周波数ドライブ(VFD)市場における主要プレイヤーは?
→「ABB Ltd., Eaton, General Electric, Hitachi Ltd., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric, Siemens AG, The Danfoss Group, WEG S.A. and Yaskawa Electric Corporation ...」を可変周波数ドライブ(VFD)市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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