1 序文
2 レポート対象範囲 – 主な区分と範囲
3 レポート概要
3.1 市場定義と展望
3.2 特性と用途
3.3 市場分析
3.4 主要企業
4 主要な前提条件
5 エグゼクティブサマリー
5.1 概要
5.2 主要な推進要因
5.3 主要動向
5.4 競争構造
5.5 主要産業トレンド
6 市場概況
6.1 グローバル
6.2 地域別
7 市場における機会と課題
8 グローバル誘導交流電動機市場分析
8.1 主要産業ハイライト
8.2 グローバル誘導交流電動機 過去市場規模(2018-2024年)
8.3 世界の誘導交流電動機市場予測(2025-2034)
8.4 世界の誘導交流電動機市場(タイプ別)
8.4.1 < 1 kV
8.4.1.1 過去動向(2018-2024)
8.4.1.2 予測動向(2025-2034)
8.4.2 1 kV ~ 6.6 kV
8.4.2.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2.2 予測動向(2025-2034)
8.4.3 > 6.6 kV
8.4.3.1 過去動向(2018-2024)
8.4.3.2 予測動向(2025-2034)
8.5 効率等級別グローバル誘導交流電動機市場
8.5.1 IE1
8.5.1.1 過去動向(2018-2024)
8.5.1.2 予測動向(2025-2034)
8.5.2 IE2
8.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.5.3 IE3
8.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.5.4 IE4
8.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 速度別グローバル誘導交流電動機市場
8.6.1 超高速電動機
8.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.1.2 予測動向(2025-2034)
8.6.2 高速モーター
8.6.2.1 過去動向(2018-2024)
8.6.2.2 予測動向(2025-2034)
8.6.3 中速モーター
8.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.6.4 低速モーター
8.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.7 用途別グローバル誘導交流電動機市場
8.7.1 産業用
8.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.7.2 自動車用
8.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.7.2.2 予測動向(2025-2034)
8.7.3 HVAC(冷暖房空調)
8.7.3.1 過去動向(2018-2024)
8.7.3.2 予測動向(2025-2034)
8.7.4 家庭用
8.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.7.5 その他
8.8 地域別グローバル誘導AC電動機市場
8.8.1 北米
8.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.8.2 欧州
8.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.8.3 アジア太平洋地域
8.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.8.4 ラテンアメリカ
8.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.8.5 中東・アフリカ
8.8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.8.5.2 予測動向(2025-2034)
9 北米誘導AC電動機市場分析
9.1 アメリカ合衆国
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 カナダ
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
10 欧州誘導交流電動機市場分析
10.1 イギリス
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 ドイツ
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 フランス
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 イタリア
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 アジア太平洋誘導AC電動機市場分析
11.1 中国
11.1.1 過去動向(2018-2024)
11.1.2 予測動向(2025-2034)
11.2 日本
11.2.1 過去動向(2018-2024)
11.2.2 予測動向(2025-2034年)
11.3 インド
11.3.1 過去動向(2018-2024年)
11.3.2 予測動向(2025-2034年)
11.4 ASEAN
11.4.1 過去動向(2018-2024年)
11.4.2 予測動向(2025-2034)
11.5 オーストラリア
11.5.1 過去動向(2018-2024)
11.5.2 予測動向(2025-2034)
11.6 その他
12 ラテンアメリカ誘導AC電動機市場分析
12.1 ブラジル
12.1.1 過去動向(2018-2024年)
12.1.2 予測動向(2025-2034年)
12.2 アルゼンチン
12.2.1 過去動向(2018-2024年)
12.2.2 予測動向(2025-2034年)
12.3 メキシコ
12.3.1 過去動向(2018-2024年)
12.3.2 予測動向(2025-2034年)
12.4 その他
13 中東・アフリカ誘導交流電動機市場分析
13.1 サウジアラビア
13.1.1 過去動向(2018-2024年)
13.1.2 予測動向(2025-2034)
13.2 アラブ首長国連邦
13.2.1 過去動向(2018-2024)
13.2.2 予測動向(2025-2034)
13.3 ナイジェリア
13.3.1 過去動向(2018-2024)
13.3.2 予測動向(2025-2034)
13.4 南アフリカ
13.4.1 過去動向(2018-2024)
13.4.2 予測動向(2025-2034)
13.5 その他
14 市場ダイナミクス
14.1 SWOT分析
14.1.1 強み
14.1.2 弱み
14.1.3 機会
14.1.4 脅威
14.2 ポーターの5つの力分析
14.2.1 供給者の交渉力
14.2.2 購入者の交渉力
14.2.3 新規参入の脅威
14.2.4 競合の激しさ
14.2.5 代替品の脅威
14.3 需要の主要指標
14.4 価格の主要指標
15 バリューチェーン分析
16 競争環境
16.1 サプライヤー選定
16.2 主要グローバルプレイヤー
16.3 主要地域プレイヤー
16.4 主要プレイヤー戦略
16.5 企業プロファイル
16.5.1 ABB Ltd.
16.5.1.1 会社概要
16.5.1.2 製品ポートフォリオ
16.5.1.3 顧客層と実績
16.5.1.4 認証
16.5.2 ロックウェル・オートメーション社
16.5.2.1 会社概要
16.5.2.2 製品ポートフォリオ
16.5.2.3 顧客層と実績
16.5.2.4 認証
16.5.3 シーメンスAG
16.5.3.1 会社概要
16.5.3.2 製品ポートフォリオ
16.5.3.3 顧客層と実績
16.5.3.4 認証
16.5.4 ARCシステムズ社
16.5.4.1 会社概要
16.5.4.2 製品ポートフォリオ
16.5.4.3 対象顧客層と実績
16.5.4.4 認証
16.5.5 Sinotech, Inc.
16.5.5.1 会社概要
16.5.5.2 製品ポートフォリオ
16.5.5.3 対象顧客層と実績
16.5.5.4 認証
16.5.6 その他
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
6.1 Global
6.2 Regional
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Global Induction AC Electric Motor Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Global Induction AC Electric Motor Historical Market (2018-2024)
8.3 Global Induction AC Electric Motor Market Forecast (2025-2034)
8.4 Global Induction AC Electric Motor Market by Type
8.4.1 < 1 kV
8.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4.2 1 kV – 6.6 kV
8.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4.3 > 6.6 kV
8.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Global Induction AC Electric Motor Market by Efficiency Rating
8.5.1 IE1
8.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5.2 IE2
8.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5.3 IE3
8.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5.4 IE4
8.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Global Induction AC Electric Motor Market by Speed
8.6.1 Ultra-High-Speed Motors
8.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6.2 High-Speed Motors
8.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6.3 Medium Speed Motors
8.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6.4 Low Speed Motors
8.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.7 Global Induction AC Electric Motor Market by End Use
8.7.1 Industrial
8.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.7.2 Motor Vehicle
8.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.7.3 HVAC
8.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.7.4 Household
8.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.7.5 Others
8.8 Global Induction AC Electric Motor Market by Region
8.8.1 North America
8.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.8.2 Europe
8.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.8.3 Asia Pacific
8.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.8.4 Latin America
8.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.8.5 Middle East and Africa
8.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
9 North America Induction AC Electric Motor Market Analysis
9.1 United States of America
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Canada
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10 Europe Induction AC Electric Motor Market Analysis
10.1 United Kingdom
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 Germany
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 France
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 Italy
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Asia Pacific Induction AC Electric Motor Market Analysis
11.1 China
11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.2 Japan
11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.3 India
11.3.1 Historical Trend (2018-2024)
11.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.4 ASEAN
11.4.1 Historical Trend (2018-2024)
11.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.5 Australia
11.5.1 Historical Trend (2018-2024)
11.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.6 Others
12 Latin America Induction AC Electric Motor Market Analysis
12.1 Brazil
12.1.1 Historical Trend (2018-2024)
12.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
12.2 Argentina
12.2.1 Historical Trend (2018-2024)
12.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
12.3 Mexico
12.3.1 Historical Trend (2018-2024)
12.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
12.4 Others
13 Middle East and Africa Induction AC Electric Motor Market Analysis
13.1 Saudi Arabia
13.1.1 Historical Trend (2018-2024)
13.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
13.2 United Arab Emirates
13.2.1 Historical Trend (2018-2024)
13.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
13.3 Nigeria
13.3.1 Historical Trend (2018-2024)
13.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
13.4 South Africa
13.4.1 Historical Trend (2018-2024)
13.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
13.5 Others
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyer’s Power
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Value Chain Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Supplier Selection
16.2 Key Global Players
16.3 Key Regional Players
16.4 Key Player Strategies
16.5 Company Profiles
16.5.1 ABB Ltd.
16.5.1.1 Company Overview
16.5.1.2 Product Portfolio
16.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.1.4 Certifications
16.5.2 Rockwell Automation, Inc.
16.5.2.1 Company Overview
16.5.2.2 Product Portfolio
16.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.2.4 Certifications
16.5.3 Siemens AG
16.5.3.1 Company Overview
16.5.3.2 Product Portfolio
16.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.3.4 Certifications
16.5.4 ARC Systems, Inc.
16.5.4.1 Company Overview
16.5.4.2 Product Portfolio
16.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.4.4 Certifications
16.5.5 Sinotech, Inc.
16.5.5.1 Company Overview
16.5.5.2 Product Portfolio
16.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.5.4 Certifications
16.5.6 Others
| ※参考情報 誘導交流電動機は、最も一般的に使用されている電動機の一種です。特に産業界での用途が広く、効率的でメンテナンスが少ないことから、様々な分野で重宝されています。誘導電動機は、主に三相交流電源を用いて動作し、固定子と呼ばれる静止部と、回転子と呼ばれる動く部分から構成されています。この二つの部品が相互に作用することで、回転運動が生成されます。 誘導交流電動機の基本的な原理は、電磁誘導に基づいています。誘導電動機の固定子には三相交流電流が流れ、これにより磁場が発生します。この磁場が回転子を囲むことで、回転子にも電流が誘導され、結果として回転子が回転します。このプロセスは、回転子が固定子の磁場の回転速度に追従しようとすることから「誘導」と呼ばれています。 誘導交流電動機には主に二つの種類があります。一つは「スリップリング型」と呼ばれるもので、もう一つは「バー型」または「閉じ込め型」と呼ばれるものです。スリップリング型は、回転子に接続されたスリップリングを介して外部回路に接続されるため、トルクの制御が容易です。これに対し、バー型は回転子が導体のバーで構成されており、構造がシンプルでありながら信頼性が高いです。また、バー型は主に低出力や中出力のアプリケーションで広く使用されています。 誘導交流電動機の用途は非常に幅広く、工場の生産ラインにおける駆動装置や、ポンプ、ファン、コンプレッサー、エレベーターなどの設備に利用されています。また、家庭用の冷蔵庫やエアコンなどの家電製品にも使われています。さらに、誘導電動機はその特性から再生可能エネルギーの分野にも活用されており、風力発電などの発電機として利用されることも増えています。 関連技術としては、インバータ技術があります。インバータは、直流電源を交流電源に変換する装置であり、誘導交流電動機の回転速度やトルクを柔軟に制御するために使われます。これにより、エネルギー効率が向上し、不要な消費電力を削減することが可能となります。また、スイッチング電源や省エネ技術の進展により、誘導交流電動機の性能が向上しています。 さらに、最新の技術では、スマートグリッドやIoT技術との統合が進んでいます。これにより、誘導交流電動機の効率や運用状況をリアルタイムで監視し、分析することで、保守管理の改善やエネルギーの最適化が可能になります。これらの新技術は、産業のデジタル化を進める上で重要な役割を果たしています。 誘導交流電動機は、その堅牢さと信頼性から、幅広い産業分野で利用されていますが、今後も新しい技術の導入と共にさらなる進化が期待されます。その効率性や使いやすさは、今後のエネルギー問題への対処や持続可能な開発においても重要な要素となるでしょう。誘導交流電動機は、単なる駆動装置以上の存在であり、未来の技術革新やエネルギー効率の向上に貢献する存在であると言えます。 |
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