電力品質監視装置の世界市場予測(~2034):ハードウェア、ソフトウェア、サービス

■ 英語タイトル:Power Quality Monitoring Systems Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Offering (Hardware, Software, and Services), Device Type (Portable Power Quality Analyzers, and Stationary/Online Monitoring Systems), Phase, Application, End User, and By Geography

調査会社Stratistics MRC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:SMRC33707)■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC33707
■ 発行日:2026年1月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー
■ ページ数:約150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

Stratistics MRCによると、世界の電力品質監視システム市場は2026年に10億5,000万ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8.2%で成長し、2034年までに19億7,000万ドルに達すると見込まれています。

電力品質監視システムは、電圧、電流、高調波、電圧低下、電圧上昇、過渡現象などの電気的パラメータを測定、分析、記録し、電力網の信頼性、効率性、安全性を確保するために使用される専門的なソリューションです。
市場の成長は、信頼性の高い電力供給への需要の高まり、再生可能エネルギー源の統合の進展、厳格な電力品質基準、スマートグリッドインフラの拡大、および産業、商業、ユーティリティセクター全体における機器の故障防止と運用コスト削減の必要性によって牽引されています。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

市場の動向:

推進要因:

再生可能エネルギーの導入拡大と送電網の近代化

風力や太陽光などの再生可能エネルギー源への世界的な移行により、電力網に変動性や不安定性が生じ、電圧や周波数の変動を引き起こしています。これにより、高調波、過渡現象、不平衡のリスクが高まり、敏感な機器の損傷や操業の混乱を招く恐れがあります。その結果、ユーティリティや産業事業者は、送電網の安定性を維持し、規制基準への準拠を確保し、分散型エネルギー資源の性能を最適化するために、電力品質監視システムの導入をますます進めています。老朽化した送電網インフラの継続的な近代化とスマートグリッドの展開は、高度な監視ソリューションの導入をさらに加速させており、この要因は市場拡大の背後にある中心的な原動力となっています。

制約要因:

初期投資の高さと統合の複雑さ

包括的な電力品質監視ネットワークの導入には、高度なハードウェア、専用ソフトウェア、そして熟練した設置・校正サービスに対する多額の初期費用がかかります。さらに、これらのシステムを既存のレガシーインフラや企業のエネルギー管理プラットフォームと統合するには、技術的に複雑で時間を要する作業となる場合があります。この財政的・運用上の負担により、中小企業や、コストに敏感な地域のユーティリティは、ハイエンドな監視ソリューションの導入を躊躇することがよくあります。デバイス間や地域間で標準化された通信プロトコルが欠如していることは、相互運用性をさらに複雑にし、市場への広範な浸透を遅らせています。

機会:

IIoTおよびクラウドベースの分析プラットフォームの成長

産業用モノのインターネット(IIoT)とクラウドコンピューティングの急速な普及は、電力品質監視市場にとって大きな機会をもたらしています。高度なソフトウェアプラットフォームにより、クラウドベースのダッシュボードを通じて、リアルタイムのデータ可視化、予測分析、およびリモート診断が可能になりました。これらの技術により、地理的に分散した資産の一元的な監視が可能になり、予防保全を通じてダウンタイムを削減できるほか、参入障壁を低くするスケーラブルなサブスクリプション型モデルが提供されます。監視ハードウェアとAI駆動型分析の融合は、エネルギー効率コンサルティングや自動レポート作成サービスといった新たな価値提案を生み出し、ソリューションプロバイダーに新たな収益源をもたらします。

脅威:

経済の変動性と産業投資サイクルの変動

電力品質監視システム市場は、工業製造、インフラ開発、および発電分野における設備投資と密接に関連しています。景気後退、地政学的緊張、またはサプライチェーンの混乱は、電力インフラプロジェクトへの投資の延期や中止につながる可能性があります。さらに、再生可能エネルギーやスマートグリッドプロジェクトに対する政府のインセンティブの変更は、需要を急激に変える可能性があります。産業およびユーティリティへの支出に対するこの周期的な依存関係は不確実性をもたらし、メーカーにとって長期的な予測や在庫計画の策定を困難にし、需要低迷期には利益率を圧迫する可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19のパンデミックは、産業生産や商業活動に重大な混乱を引き起こし、異常かつ変動の激しい電力負荷パターンを生じさせました。一部のセクターでは需要が減少した一方で、医療やデータセンターなどのセクターでは、電力信頼性の重要性がさらに高まりました。サプライチェーンの混乱により、短期的にはプロジェクトの展開やハードウェアの出荷が遅延しました。しかし、この危機は、回復力があり監視可能な電力インフラの重要性を浮き彫りにし、エネルギー管理のデジタルトランスフォーメーションを加速させました。パンデミックは最終的に電力品質問題への認識を高め、パンデミック後の回復段階において、遠隔監視および診断ソリューションの導入を促進しました。

予測期間中、ハードウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

電力品質計、データロガー、通信インターフェースなどを含むハードウェアセグメントは、最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、あらゆる監視システムの基盤層として、検知・測定デバイスが果たす不可欠な役割に起因しています。ユーティリティからデータセンター、ハイテク製造に至るまで、ミッションクリティカルな環境において、正確で信頼性が高く、規制に準拠した測定が継続的に必要とされていることから、高度なハードウェアに対する安定した需要が確保されています。センサーの精度、通信機能、および過酷な環境向けの堅牢な設計における継続的な革新が、このセグメントの主導的地位をさらに強固なものにしています。

商業・オフィススペースセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、商業・オフィススペースセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。この成長は、ITインフラ、ビル管理システム、および入居者の快適性と安全性を確保するための無停電電源の重要性が高まっていることに起因しています。エネルギーコストに対する意識の高まりに加え、厳格なグリーンビルディング認証や企業のサステナビリティ目標により、施設管理者は高度な電力品質監視システムの導入を迫られています。スマートビルの普及や屋上太陽光発電などの分散型エネルギー資源の統合により、効率性と電力の信頼性を確保するための高度な監視がさらに必要とされており、これが同産業を高い成長が見込まれる産業としています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを維持すると予想されます。この主導的地位は、成熟した産業基盤、電力信頼性に関する厳格な規制枠組み、およびスマートグリッド技術の早期導入によって支えられています。データセンターの集中、再生可能エネルギー統合への多額の投資、そして主要な市場プレーヤーの存在が、監視システムの継続的なアップグレードと更新を促進しています。IT、医療、製造といった重要セクターにおける高額なダウンタイムの防止に重点を置いていることから、高度な電力品質監視ソリューションへの持続的な投資が確保されています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。この急速な成長は、送電網インフラへの巨額な投資、急速な工業化、特に中国、インド、日本における野心的な再生可能エネルギー目標、およびデータセンターと製造能力の拡大によって後押しされています。エネルギー効率を促進する政府の支援政策に加え、発展途上国における電力品質問題への意識の高まりが、堅調な需要環境を生み出しています。主要な製造拠点の存在とスマート技術の急速な普及により、アジア太平洋地域は本市場において最もダイナミックな成長エンジンとしての地位を確立しています。

市場の主要企業

電力品質監視システム市場の主要企業には、ABB Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric、Eaton Corporation、General Electric (GE)、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、Fluke Corporation、Omicron electronics GmbH、Megger Group、東芝株式会社、三菱電機株式会社、SEL (Schweitzer Engineering Laboratories)、ヒオキ電子株式会社、およびSATECなどが挙げられます。

主な動向:

2024年2月、フルーク・コーポレーションは、接続性を強化し、AIを活用した診断機能を搭載した新世代のポータブル電力品質アナライザを発表しました。これにより、トラブルシューティングの迅速化が図られます。

2024年1月、シーメンスAGは、欧州の大手ユーティリティ会社との戦略的提携を発表しました。これは、リアルタイムの電力品質分析および送電網の状態監視を行う、欧州全域をカバーするクラウドベースのプラットフォームを展開するためのものです。

2023年11月、シュナイダーエレクトリックは、再生可能エネルギー比率の高い環境において最適なパフォーマンスを発揮するよう、ハードウェアとソフトウェアを統合したマイクログリッド向け電力品質・エネルギー管理ソリューションを発売しました。

対象製品:

• ハードウェア

• ソフトウェア

• サービス

対象デバイス種類:

• ポータブル電力品質アナライザ

• 据置型/オンライン監視システム

対象相数:

• 単相システム

• 三相システム

対象アプリケーション:

• 高調波

• 電圧低下・電圧上昇

• 過渡現象

• 不平衡

• フリッカー

• その他の用途

対象エンドユーザー:

• 産業・製造

• 商業・オフィススペース

• 公共インフラ・ユーティリティ

• IT・データセンター

• 医療

• 自動車

• 再生可能エネルギー発電

• 通信

• 運輸

• その他のエンドユーザー

対象地域:

• 北米

o 米国

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o 英国

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ

• アジア太平洋

o 日本

o 中国

o インド

o オーストラリア

o ニュージーランド

o 韓国

o その他のアジア太平洋地域

• 南米アメリカ

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o その他の南米アメリカ諸国

• 中東・アフリカ

o サウジアラビア

o アラブ首長国連邦

o カタール

o 南アフリカ

o その他の中東・アフリカ諸国

目次

1 概要

2 序文

2.1 要旨

2.2 ステークホルダー

2.3 調査範囲

2.4 調査方法論

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 調査アプローチ

 

2.5 調査情報源

2.5.1 一次調査情報源

2.5.2 二次調査情報源

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 用途別分析

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 ポーターの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

4.2 購入者の交渉力

4.3 代替品の脅威

 

4.4 新規参入の脅威

4.5 競合他社との競争

5 世界の電力品質監視システム市場:提供形態別

5.1 はじめに

5.2 ハードウェア

5.2.1 電力品質計

5.2.2 データロガーおよびレコーダー

5.2.3 コンバーターおよび通信インターフェース

 

5.3 ソフトウェア

5.3.1 リアルタイム監視ソフトウェア

5.3.2 診断・分析ツール

5.3.3 クラウド型データ管理プラットフォーム

5.4 サービス

5.4.1 プロフェッショナルサービス

5.4.2 マネージドサービス

6 世界の電力品質監視システム市場(デバイス種類)

 

6.1 はじめに

6.2 ポータブル電力品質アナライザ

6.3 据置型/オンライン監視システム

7 世界の電力品質監視システム市場(相別)

7.1 はじめに

7.2 単相システム

7.3 三相システム

8 世界の電力品質監視システム市場(用途別)

 

8.1 はじめに

8.2 高調波

8.3 電圧降下および電圧上昇

8.4 過渡現象

8.5 不平衡

8.6 フリッカー

8.7 その他の用途

9 世界の電力品質監視システム市場(エンドユーザー別)

9.1 はじめに

9.2 産業製造

 

9.3 商業・オフィススペース

9.4 公共インフラ・公共ユーティリティ

9.5 IT・データセンター

9.6 医療

9.7 自動車

9.8 再生可能エネルギー発電

9.9 通信

9.10 運輸

9.11 その他のエンドユーザー

10 世界の電力品質監視システム市場(地域別)

 

10.1 はじめに

10.2 北米

10.2.1 アメリカ

10.2.2 カナダ

10.2.3 メキシコ

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.2 英国

10.3.3 イタリア

 

10.3.4 フランス

10.3.5 スペイン

10.3.6 その他のヨーロッパ諸国

10.4 アジア太平洋地域

10.4.1 日本

10.4.2 中国

10.4.3 インド

10.4.4 オーストラリア

10.4.5 ニュージーランド

 

10.4.6 韓国

10.4.7 アジア太平洋のその他地域

10.5 南米アメリカ

10.5.1 アルゼンチン

10.5.2 ブラジル

10.5.3 チリ

10.5.4 南米アメリカのその他地域

10.6 中東・アフリカ

 

10.6.1 サウジアラビア

10.6.2 アラブ首長国連邦

10.6.3 カタール

10.6.4 南アフリカ

10.6.5 中東・アフリカのその他地域

11 主な動向

11.1 契約、パートナーシップ、提携、および合弁事業

 

11.2 買収および合併

11.3 新製品の発売

11.4 事業拡大

11.5 その他の主要戦略

12 企業プロファイル

12.1 ABB Ltd.

12.2 Siemens AG

12.3 Schneider Electric

12.4 Eaton Corporation

 

12.5 ゼネラル・エレクトリック(GE)

12.6 エマーソン・エレクトリック社

12.7 ハネウェル・インターナショナル社

12.8 フルーク・コーポレーション

12.9 オミクロン・電子社

12.10 メガー・グループ

12.11 東芝株式会社

12.12 三菱電機株式会社

 

12.13 SEL(シュヴァイツァー・エンジニアリング・ラボラトリーズ)

12.14 ヒオキ・イー・イー・コーポレーション

12.15 SATEC(SATEC Ltd.)

表の一覧

1 地域別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023年~2034年)(百万ドル)

 

2 世界の電力品質監視システム市場見通し:提供形態別(2023–2034年)(百万ドル)

3 世界の電力品質監視システム市場見通し:ハードウェア別(2023–2034年)(百万ドル)

4 世界の電力品質監視システム市場見通し:電力品質計別(2023–2034年)(百万ドル)

 

5 データロガーおよびレコーダー別、世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

6 コンバーターおよび通信インターフェース別、世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

7 ソフトウェア別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

8 リアルタイム監視ソフトウェア別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

9 診断・分析ツール別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

10 クラウドベースのデータ管理プラットフォーム別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

11 サービス別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

12 プロフェッショナルサービス別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

13 マネージドサービス別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

14 種類別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

15 世界の電力品質監視システム市場見通し:ポータブル電力品質アナライザ別(2023–2034年)(百万ドル)

16 世界の電力品質監視システム市場見通し:据置型/オンライン監視システム別(2023–2034年)(百万ドル)

 

17 世界の電力品質監視システム市場見通し:相別(2023–2034年)(百万ドル)

18 世界の電力品質監視システム市場見通し:単相システム別(2023–2034年)(百万ドル)

 

19 世界の電力品質監視システム市場見通し:三相システム別(2023–2034年)(百万ドル)

20 世界の電力品質監視システム市場見通し:用途別(2023–2034年)(百万ドル)

 

21 世界電力品質監視システム市場の見通し:高調波別(2023–2034年)(百万ドル)

22 世界電力品質監視システム市場の見通し:電圧低下・電圧上昇別(2023–2034年)(百万ドル)

 

23 過渡現象別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

24 不平衡別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

25 フリッカー別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

26 その他の用途別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

27 世界の電力品質監視システム市場見通し:エンドユーザー別(2023–2034年)(百万ドル)

28 世界の電力品質監視システム市場見通し:産業製造別(2023–2034年)(百万ドル)

 

29 世界の電力品質監視システム市場見通し:商業・オフィススペース別(2023–2034年)(百万ドル)

30 世界の電力品質監視システム市場見通し:公共ユーティリティ・公益事業別(2023–2034年)(百万ドル)

 

31 世界の電力品質監視システム市場見通し:IT・データセンター別(2023–2034年)(百万ドル)

32 世界の電力品質監視システム市場見通し:医療分野別(2023–2034年)(百万ドル)

 

33 自動車分野別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

34 再生可能エネルギー発電分野別 世界の電力品質監視システム市場見通し(2023–2034年)(百万ドル)

 

35 世界の電力品質監視システム市場見通し:通信分野別(2023–2034年)(百万ドル)

36 世界の電力品質監視システム市場見通し:輸送分野別(2023–2034年)(百万ドル)

37 世界の電力品質監視システム市場見通し:その他のエンドユーザー別(2023–2034年)(百万ドル)


※参考情報

電力品質監視装置は、電力供給の品質を評価・監視するための専門機器です。電力品質とは、供給される電気の特性や安定性を指し、これには電圧、電流、周波数、波形の歪みなどが含まれます。電力品質が悪化すると、電気機器の故障や性能低下、エネルギーのロスが発生する可能性があるため、適切な監視と管理が重要です。
電力品質監視装置にはいくつかの種類があります。まず、静的な監視装置は、特定のポイントで電力品質を定量的に測定します。これに対して、動的な監視装置は、リアルタイムでのデータ収集を行い、瞬時の変化を捕捉します。また、ポータブルタイプの装置もあり、必要な時に必要な場所で測定が可能です。さらに、高度な機能を持つものとして、データロギング機能を搭載した装置もあり、長期間のデータを蓄積して分析することができます。

用途としては、製造業や商業施設、データセンターなど、電力が重要な役割を果たす場所での設置が一般的です。例えば、工場では生産ラインの機器の動作に影響を与える可能性があるため、電力品質の確認が欠かせません。商業施設では、店舗の照明や冷暖房設備に影響を与えるため、顧客の快適さを保つためにも重要です。データセンターでは、サーバーやネットワーク機器の安定稼働が求められるため、電力品質の監視が必須となります。

電力品質監視装置の関連技術としては、センサ技術、通信技術、データ解析技術があります。センサ技術は、電圧や電流、周波数などの測定を行うもので、これによりリアルタイムのデータ収集が可能になります。通信技術は、測定データを遠隔地の管理システムやクラウドに送信するために不可欠です。この通信により、複数の地点からのデータを一元管理し、効率的な分析を行うことができます。

データ解析技術は、収集したデータを分析し、異常な価値やトレンドを見つけ出すためのものです。これにより、なぜ電力品質が低下したのか、その原因を追求することが可能になります。また、解析結果に基づいて、対策を講じることができ、長期的にはコスト削減にも繋がります。

さらに、電力品質監視装置は、予知保全やスマートグリッドとの統合にも用いられます。予知保全では、異常が発生する前に対策を講じることができるため、機器の稼働を最適化することができます。スマートグリッドとの統合により、電力供給側と需要側の状況を統合的に管理し、効率的なエネルギー使用を実現します。

これらの機器は、単に電力を監視するだけでなく、経済的かつ効率的なエネルギー管理を実現するために重要な役割を果たしています。電力品質の向上は、企業や施設の運営にとっての競争力を高める要因にもなります。

電力品質監視装置は、今後ますます重要性が増していく分野です。再生可能エネルギーの普及や電気自動車の導入などに伴い、電力供給の形態が変化していますので、新たな電力品質の課題が浮上するでしょう。これに対処するためにも、最新の技術を導入し、電力品質の管理を強化する必要があります。

以上のように、電力品質監視装置は電力管理において不可欠な存在であり、今後の技術革新と共にその役割はますます重要になるでしょう。適切な監視と管理が、安定した電力供給を支える鍵となります。電力とその品質についての理解を深めることが、持続可能な社会を実現する一助となるのです。


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