高度電力品質装置の世界市場予測(~2032):有功電力フィルタ、静的無効電力補償装置、動的電圧安定装置、無停電電源装置、高調波低減装置、電力調整装置

■ 英語タイトル:Advanced Power Quality Systems Market Forecasts to 2032 – Global Analysis By System Type (Active Power Filters, Static VAR Compensators, Dynamic Voltage Restorers, Uninterruptible Power Systems, Harmonic Mitigation Systems and Power Conditioning Units), Power Disturbance, Voltage Level, 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:SMRC33444)■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC33444
■ 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、世界の高度な電力品質システム市場は2025年に378億ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)6.5%で成長し、2032年までに588億ドルに達すると見込まれています。

高度な電力品質システムとは、送電網や施設内の電力の特性を監視、保護、および改善するために設計された技術およびソリューションのことです。
これらは、電圧低下・上昇、高調波、フリッカー、停電などの障害に対処します。アクティブフィルター、動的電圧復元装置、統合電力フロー制御装置などの機器を使用することで、これらのシステムはクリーンで安定した信頼性の高い電力供給を確保します。これは、高感度な産業用機器やデジタルインフラを保護するために不可欠です。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

市場の動向:

推進要因:

送電網の近代化と電化の急拡大

ユーティリティが老朽化した送配電インフラを更新する中、送電網の近代化と電化の急拡大により、高度な電力品質システムの需要は加速し続けています。再生可能エネルギー源、電気自動車、分散型発電設備の普及が進むにつれ、電力の不安定化という課題が生じており、能動的な電力品質調整ソリューションが必要とされています。また、産業オートメーションやデジタル化された製造プロセスにより、電圧変動や高調波歪みに対する感度が一層高まっています。電力の信頼性がユーティリティや大口消費者にとって戦略的な優先事項となるにつれ、先進的な電力品質技術への投資は、先進国および新興国経済圏全体で強い勢いを見せています。

抑制要因:

高い導入・統合コスト

高い導入・統合コストは、特に小規模なユーティリティやコストに敏感な産業ユーザーにとって、先進的な電力品質システム市場における大きな抑制要因となっています。設置には、既存の電気インフラの大規模な改修、特殊なパワーエレクトロニクス、そして熟練した技術的専門知識が必要となる場合が多くあります。従来のグリッド管理システムとの統合は、プロジェクトの複雑さや試運転期間を長引かせる可能性があります。予算の制約に加え、投資回収期間が長いことから、グリッドインフラが未発達な地域での導入が制限され、市場全体の浸透を遅らせています。

機会:

スマートグリッド用電力調整ソリューション

ユーティリティがデジタル化・自動化されたグリッド環境へと移行する中、スマートグリッド用電力調整ソリューションは重要な機会となっています。リアルタイム監視、予測分析、遠隔制御機能を備えた高度な電力品質システムは、予防的な電圧調整や障害の軽減を支援します。スマート変電所やエネルギー管理プラットフォームとの統合により、運用効率と資産活用が向上します。グリッドのレジリエンス、サイバーセキュリティ、適応型負荷管理への注目が高まる中、インテリジェントな電力調整技術は次世代電力ネットワークの重要な構成要素としての地位を確立しています。

脅威:

電力市場における規制の不確実性

電力市場全体にわたる規制の不確実性は、高度な電力品質システムへの継続的な投資にとって顕著な脅威となっています。地域ごとのグリッドコード、インセンティブ構造、電力品質基準の相違は、製品の標準化や導入戦略を複雑化させます。再生可能エネルギーの統合やインフラ資金調達に関連する政策の遅れは、大規模プロジェクトの延期を招く可能性があります。さらに、急激な規制の変更は調達優先順位を変化させ、複数の管轄区域で事業を展開するメーカーやソリューションプロバイダーの財務リスクを高める恐れがあります。

COVID-19の影響:

新型コロナウイルスのパンデミックは当初、労働力不足や資本の再配分により、サプライチェーンを混乱させ、送電網インフラプロジェクトを遅延させました。しかし、デジタルサービス、医療施設、データセンターへの依存度が高まったことで、途切れることのない安定した電力供給への需要が増大しました。ユーティリティは、必須サービスを支えるために信頼性の向上を優先し、電力品質システムへの関心を再び高めました。パンデミック後の回復により設備投資が回復し、耐障害性が高く高性能な電力調整ソリューションに対する長期的な需要が強化されています。

予測期間中、無停電電源装置(UPS)セグメントが最大の規模になると予想されます

予測期間中、無停電電源装置(UPS)セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、産業、商業、データセンターの各用途において、継続的な電力供給を確保する上で重要な役割を果たしているためです。デジタルインフラや自動化への依存度が高まるにつれ、停電に対する許容閾値は低下しています。UPSシステムは、停電、電圧低下、周波数変動に対して即座に保護を提供するため、ミッションクリティカルな業務には不可欠であり、同セグメントの持続的な優位性を支えています。

電圧低下・上昇セグメントは、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、電圧サグ・スウェルセグメントは、短時間の電圧変動に対する現代の機器の感度が高まっていることを背景に、最も高い成長率を示すと予測されています。半導体製造、医療用画像診断、および自動化された生産ラインでは、操業上の損失を防ぐために安定した電圧プロファイルが必要です。再生可能エネルギー源の導入拡大は電圧変動をさらに助長しており、サグおよびスウェルの管理に焦点を当てた高度な緩和ソリューションへの需要を加速させています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、急速な産業化、発電容量の拡大、および広範な送電網近代化の取り組みにより、最大の市場シェアを維持すると予想されます。中国、インド、日本などの国々は、送電網のアップグレードや再生可能エネルギーの統合に多額の投資を行っています。製造拠点や都市インフラの成長は、信頼性の高い電力品質ソリューションへの需要を高め、世界市場における同地域の主導的地位を強化しています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は、スマートグリッドの導入加速および送電網のレジリエンス(耐障害性)への投資増加に伴い、最も高いCAGRを示すと予想されます。電気自動車、データセンター、再生可能エネルギーシステムの普及が進むことで、電力品質に対する要件が高まっています。送電網の信頼性と近代化に対する規制当局の重視に加え、地域のソリューションプロバイダーによる技術革新が相まって、ユーティリティおよび産業部門全体での高度な電力品質システムの導入が加速しています。

市場の主要企業

高度な電力品質システム市場の主要企業には、ABB Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric、Eaton Corporation、General Electric Company、三菱電機株式会社、日立エナジー、東芝エネルギーシステムズ、富士電機、S&C Electric Company、Socomec Group、Vertiv Group Corp.、Delta Electronics、Legrand、Rockwell Automation、Emerson Electric、Huawei Digital Powerなどが挙げられます。

主な動向:

2026年1月、ABB Ltd.はAI搭載の電圧調整システムを導入し、デジタル電力品質ポートフォリオを拡充しました。これにより、産業用およびユーティリティ規模のアプリケーションにおいて、送電網の安定性、高調波の低減、およびリアルタイム電力監視が向上しました。

2025年12月、Siemens AGは高度な分析機能と自動化を統合することで、グリッドエッジの電力品質ソリューションを強化しました。これにより、再生可能エネルギー比率の高い配電網全体での電圧安定化とレジリエンスがサポートされます。

2025年11月、シュナイダーエレクトリックは、インテリジェントな電力品質モジュールを搭載してEcoStruxure Powerプラットフォームをアップグレードし、重要インフラ施設における障害の予測検知と最適化された電圧制御を実現しました。

対象となるシステムの種類:

• アクティブ・パワー・フィルター

• 静止型無効電力補償装置(SVC)

• ダイナミック電圧復元装置(DVR)

• 無停電電源装置(UPS)

• 高調波低減システム

• 電力調整装置

対応する電力障害:

• 電圧低下および電圧上昇

• 高調波歪み

• 周波数変動

• 力率の問題

• 過渡障害

対応する電圧レベル:

• 低電圧システム

• 中電圧システム

• 高電圧システム

• 超高電圧システム

対応する用途:

• 産業製造

• データセンター

• 再生可能エネルギー発電所

• 交通インフラ

• 商業ビル

対象となるエンドユーザー:

• ユーティリティ

• 産業施設

• 商業企業

• 運輸事業者

• 再生可能エネルギー事業者

対象地域:

• 北米

o アメリカ

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諸国

• 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 アジア太平洋のその他地域

• 南米アメリカ

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o 南米アメリカのその他地域

• 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 中東・アフリカのその他地域

目次

1 概要

 

2 序文

2.1 要旨

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

 

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 新型コロナウイルス(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 競合他社間の競争

 

5 世界の高度電力品質システム市場(種類別)

5.1 はじめに

 

5.2 能動型電力フィルタ

5.3 静止型無効電力補償装置

5.4 動的電圧復元装置

5.5 無停電電源装置

5.6 高調波低減システム

5.7 電力調整装置

 

6 世界の先進的電力品質システム市場(電力障害別)

6.1 はじめに

 

6.2 電圧低下および電圧上昇

6.3 高調波歪み

6.4 周波数変動

6.5 力率の問題

6.6 過渡現象

 

7 電圧レベル別 世界の先進電力品質システム市場

7.1 はじめに

7.2 低電圧システム

7.3 中電圧システム

 

7.4 高電圧システム

7.5 超高電圧システム

 

8 世界の先進電力品質システム市場:用途別

8.1 はじめに

8.2 産業製造

8.3 データセンター

8.4 再生可能エネルギー発電所

8.5 交通インフラ

8.6 商業ビル

 

9 世界の高度電力品質システム市場(エンドユーザー別)

9.1 はじめに

9.2 ユーティリティ

9.3 産業施設

9.4 商業企業

9.5 輸送事業者

9.6 再生可能エネルギー事業者

 

10 世界の高度電力品質システム市場(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

10.4 アジア太平洋

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 その他のアジア太平洋地域

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 南米アメリカその他

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・アフリカその他

 

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 シーメンスAG

12.3 シュナイダーエレクトリック

12.4 イートン・コーポレーション

12.5 ゼネラル・エレクトリック社

12.6 三菱電機株式会社

12.7 日立エナジー

12.8 東芝エネルギーシステムズ

12.9 富士電機

 

12.10 S&Cエレクトリック社

12.11 ソコメック・グループ

12.12 バーティブ・グループ社

12.13 デルタ・電子

12.14 ルグラン

12.15 ロックウェル・オートメーション

12.16 エマーソン・エレクトリック

12.17 ファーウェイ・デジタル・パワー

 

表の一覧

1 地域別 世界の高度な電力品質システム市場見通し(2024年~2032年)(百万ドル)

2 種類別 世界の高度な電力品質システム市場見通し(2024年~2032年)(百万ドル)

3 アクティブ・パワー・フィルター別 世界の高度な電力品質システム市場見通し

4 静止型無効電力補償装置(SVC)別 世界の高度な電力品質システム市場見通し

5 ダイナミック電圧復元装置別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

6 無停電電源装置別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

7 高調波低減システム別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

8 電力調整装置別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

9 電力障害別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

10 電圧低下・電圧上昇別、世界の高度な電力品質システム市場見通し

11 世界先進電力品質システム市場の見通し(高調波歪み別)

12 世界先進電力品質システム市場の見通し(周波数変動別)

13 世界先進電力品質システム市場の見通し(力率問題別)

14 世界先進電力品質システム市場の見通し(過渡的障害別)

15 電圧レベル別、世界の高度な電力品質システム市場の見通し

16 低電圧システム別、世界の高度な電力品質システム市場の見通し

17 中電圧システム別、世界の高度な電力品質システム市場の見通し

18 高電圧システム別、世界の高度な電力品質システム市場の見通し

19 超高電圧システム別、世界の高度な電力品質システム市場の見通し

20 用途別 世界の高度電力品質システム市場見通し

21 産業製造別 世界の高度電力品質システム市場見通し

22 データセンター別 世界の高度電力品質システム市場見通し

23 再生可能エネルギー発電所別 世界の高度電力品質システム市場見通し

24 交通インフラ別 世界の高度電力品質システム市場見通し

25 商業ビル別 世界の高度電力品質システム市場見通し

26 世界の高度電力品質システム市場の見通し(エンドユーザー別)

27 世界の高度電力品質システム市場の見通し(ユーティリティ別)

28 世界の高度電力品質システム市場の見通し(産業施設別)

29 世界の高度電力品質システム市場の見通し(商業企業別)

30 世界の高度電力品質システム市場の見通し(輸送事業者別)

31 世界の高度電力品質システム市場の見通し(再生可能エネルギー事業者別)



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