1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 電力変換器の世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 AC-DCコンバータ
5.3 DC to ACコンバータ
5.4 DC to DCコンバータ
5.5 AC-ACコンバータ
6 電力変換器の世界市場、出力電力別
6.1 はじめに
6.2 低出力(1kWまで)
6.3 中電力 (1 kW~10 kW)
6.4 高出力(10kW以上)
7 電力変換器の世界市場:電圧範囲別
7.1 はじめに
7.2 低電圧(1kVまで)
7.3 中電圧(1 kV~35 kV)
7.4 高電圧(35kV以上)
8 電力変換器の世界市場、部品別
8.1 はじめに
8.2 パワー半導体デバイス
8.3 制御ユニット
8.4 磁気学およびインダクタ
8.5 コンデンサ
8.6 その他の部品
9 電力変換器の世界市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 再生可能エネルギー
9.3 輸送
9.3.1 電気自動車
9.3.2 鉄道
9.3.3 海洋
9.4 民生用電子機器
9.4.1 スマートフォン
9.4.2 ノートパソコン
9.4.3 テレビ
9.5 産業オートメーション
9.6 医療機器
9.7 データセンター
9.8 スマートグリッド
10 電力変換器の世界市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 自動車
10.3 航空宇宙・防衛
10.4 通信
10.5 ヘルスケア
10.6 製造業
10.7 公共事業
10.8 IT・データセンター
10.9 政府・公共インフラ
10.10 商業および小売
11 電力変換器の世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北アメリカ
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南アメリカ
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南アメリカ地域
11.6 中東/アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東/アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
13.1 ABB Group
13.2 Siemens AG
13.3 Schneider Electric
13.4 Delta Electronics
13.5 Emerson Electric
13.6 Eaton Corporation
13.7 General Electric
13.8 Mitsubishi Electric Corporation
13.9 Texas Instruments
13.10 Vicor Corporation
13.11 TDK Lambda Corporation
13.12 Murata Manufacturing Co.
13.13 Infineon Technologies AG
13.14 STMicroelectronics
13.15 Analog Devices Inc.
13.16 Rockwell Automation
13.17 Crane Co.
13.18 INVT
表一覧
1 パワーコンバータの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
2 電力変換器の世界市場展望、種類別 (2022-2030) ($MN)
3 電力変換器の世界市場展望、AC/DCコンバータ別 (2022-2030) ($MN)
4 電力変換器の世界市場展望、DC-ACコンバータ別 (2022-2030) ($MN)
5 電力変換器の世界市場展望、DC-DCコンバータ別 (2022-2030) ($MN)
6 電力変換器の世界市場展望、AC-ACコンバータ別 (2022-2030) ($MN)
7 電力変換器の世界市場展望、出力電力別 (2022-2030) ($MN)
8 電力変換器の世界市場展望、低電力(1kWまで)別 (2022-2030) ($MN)
9 電力変換器の世界市場展望、中電力(1kW~10kW)別 (2022-2030) ($MN)
10 電力変換器の世界市場展望、高電力(10kW以上)別 (2022-2030) ($MN)
11 電力変換器の世界市場展望、電圧範囲別 (2022-2030) ($MN)
12 電力変換器の世界市場展望:低電圧(1kVまで)別 (2022-2030) ($MN)
13 電力変換器の世界市場展望、中電圧(1kV~35kV)別 (2022-2030) ($MN)
14 電力変換器の世界市場展望、高電圧(35kV以上)別 (2022-2030) ($MN)
15 電力変換器の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
16 電力変換器の世界市場展望、パワー半導体デバイス別 (2022-2030) ($MN)
17 電力変換器の世界市場展望:制御ユニット別 (2022-2030) ($MN)
18 電力変換器の世界市場展望:磁気学とインダクタ別 (2022-2030) ($MN)
19 電力変換器の世界市場展望、コンデンサ別 (2022-2030) ($MN)
20 電力変換器の世界市場展望、その他の部品別 (2022-2030) ($MN)
21 電力変換器の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
22 電力変換器の世界市場展望:再生可能エネルギー別 (2022-2030) ($MN)
23 電力変換器の世界市場展望:輸送手段別 (2022-2030) ($MN)
24 電力変換器の世界市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
25 電力変換器の世界市場展望:鉄道別 (2022-2030) ($MN)
26 電力変換器の世界市場展望:船舶別 (2022-2030) ($MN)
27 電力変換器の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
28 電力変換器の世界市場展望:スマートフォン別 (2022-2030) ($MN)
29 電力変換器の世界市場展望:ノートパソコン別 (2022-2030) ($MN)
30 電力変換器の世界市場展望:テレビ別 (2022-2030) ($MN)
31 電力変換器の世界市場展望:産業オートメーション別 (2022-2030) ($MN)
32 電力変換器の世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
33 電力変換器の世界市場展望:データセンター別 (2022-2030) ($MN)
34 電力変換器の世界市場展望:スマートグリッド別 (2022-2030) ($MN)
35 電力変換器の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
36 電力変換器の世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
37 電力変換器の世界市場展望:航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
38 電力変換器の世界市場展望:通信別 (2022-2030) ($MN)
39 電力変換器の世界市場展望:ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
40 電力変換器の世界市場展望:製造業別 (2022-2030) ($MN)
41 電力変換器の世界市場展望:公益事業別 (2022-2030) ($MN)
42 電力変換器の世界市場展望:IT・データセンター別 (2022-2030) ($MN)
43 電力変換器の世界市場展望:政府・公共インフラ別 (2022-2030) ($MN)
44 電力変換器の世界市場展望:商業・小売業別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 電力変換器とは、電力の形態や特性を変換するための装置です。通常、電力変換器は入力信号を異なる形式の出力信号に変換することが求められます。たとえば、交流(AC)から直流(DC)に変換したり、直流から異なる電圧の直流に変換したり、逆に直流を交流に変換することができます。電力変換器は現代の電力システムにおいて非常に重要な役割を果たしています。 電力変換器には多数の種類がありますが、主に三つのカテゴリーに分けられます。一つ目は整流器です。整流器は交流電流を直流電流に変換するための装置で、一般的にダイオードを使用します。これにより、家庭用電源から供給される交流を直流に変換し、様々な電子機器で利用可能にします。二つ目はインバータです。インバータは直流電流を交流電流に変換する装置で、主に太陽光発電システムや風力発電システムに多く用いられています。これにより、再生可能エネルギーの利用が促進されています。三つ目はDC-DCコンバータです。この装置は直流の電圧を異なるレベルに変換するために使用されます。例えば、バッテリーからの電力を低い電圧に降下させたり、高い電圧に昇圧したりする用途があります。 電力変換器の用途は多岐にわたります。家庭用には、電源アダプタ、バッテリーチャージャー、UPS(無停電電源装置)などがあります。これらは一般的に、家庭やオフィスで使用される電子機器に安定した電力を供給する役割を果たしています。産業用途においては、モータードライブやヒーター、照明システムなどに利用されることが多いです。特に、産業オートメーションの分野では、効率的なエネルギー利用を実現するために、さまざまな電力変換器が使われています。また、電気自動車やハイブリッド車では、エネルギー効率の向上が求められ、電力変換器が重要な役割を果たしています。 関連技術についても触れておきます。電力変換器の性能向上には、スイッチング技術が関与しています。スイッチング電源は、トランジスタを用いて高頻度でオンオフを切り替えることで、エネルギーの効率的な変換を実現しています。この技術は、変換器の大きさを小型化し、高効率を実現するのに役立っています。また、デジタル制御技術も進化しており、より精密な電力管理が可能になっています。これにより、電力変換器はより安定した出力を提供し、負荷変動にも対応できるようになっています。 さらに、電力変換器の効率性向上に向けた研究が進んでおり、新材料の開発や回路設計の最適化などが行われています。特に、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった新しい半導体材料の導入が注目されています。これらの材料は、高温・高電圧での動作が可能で、従来のシリコン材料よりも高効率で動作することができます。 まとめると、電力変換器は多様な形態の電力を適切な形に変換するための重要な装置です。その種類は整流器、インバータ、DC-DCコンバータと多岐にわたり、用途も家庭から産業分野、さらには電気自動車にまで広がっています。関連技術の進展によって、電力変換器はますます高性能化し、エネルギー効率の向上に寄与しています。電力変換器は今後のエネルギーシステムの重要な要素として、さらに発展していくことでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

