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
5 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場、電圧レベル別
5.1 はじめに
5.2 低電圧(LV)
5.3 中電圧(MV)
6 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場:コンポーネント別
6.1 はじめに
6.2 ハードウェア
6.3.1 開閉装置
6.3.1.1 空気絶縁開閉装置(AIS)
6.3.1.2 ガス絶縁開閉装置(GIS)
6.3.2 バスバー
6.3.3 回路遮断器
6.3.4 配電盤
6.3.5 電力ケーブルおよび導体
6.3.6 変圧器
6.3.7 無停電電源装置(UPS)
6.3.8 その他のハードウェア部品
6.3 サービス
6.3.1 設置と試運転
6.3.2 メンテナンスとサポート
6.3.3 コンサルティングと統合
7 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場、電力定格別
7.1 はじめに
7.2 1,000kVAまで
7.3 1,001~5,000 kVA
7.4 5,000 kVA以上
8 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場:データセンター規模別
8.1 はじめに
8.2 中小規模データセンター
8.3 大規模データセンター
9 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場:用途別
9.1 はじめに
9.2 コロケーションデータセンター
9.3 ハイパースケールデータセンター
9.4 エンタープライズデータセンター
9.5 エッジデータセンター
10 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 銀行、金融サービス、保険(BFSI)
10.3 エネルギー
10.4 政府
10.5 ヘルスケア
10.6 製造業
10.7 ITおよび電気通信
10.8 その他のエンドユーザー
11 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場: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 Ltd.
13.2 Schneider Electric
13.3 Eaton Corporation
13.4 Siemens AG
13.5 Cisco Systems Inc.
13.6 Vertiv Group Corp.
13.7 Huawei Technologies Co., Ltd.
13.8 Mitsubishi Electric Corp.
13.9 General Electric Company
13.10 Legrand
13.11 Rittal GmbH & Co. KG
13.12 Fujitsu Ltd.
13.13 Black Box Corporation
13.14 Generac Power Systems, Inc.
13.15 CyrusOne
13.16 Equinix Inc.
13.17 N1 Critical Technologies
13.18 Raman Power Technologies
表一覧
1 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
2 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、電圧レベル別 (2022-2030) ($MN)
3 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、低電圧(LV)別 (2022-2030) ($MN)
4 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、中電圧(MV)別 (2022-2030) ($MN)
5 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
6 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、ハードウェア別 (2022-2030) ($MN)
7 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、スイッチギア別 (2022-2030) ($MN)
8 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、バスバー別 (2022-2030) ($MN)
9 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、サーキットブレーカー別 (2022-2030) ($MN)
10 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、配電盤別 (2022-2030) ($MN)
11 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、電力ケーブルと導体別 (2022-2030) ($MN)
12 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、変圧器別 (2022-2030) ($MN)
13 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、無停電電源装置(UPS)別 (2022-2030) ($MN)
14 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、その他のハードウェアコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
15 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:サービス別 (2022-2030) ($MN)
16 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:設置および試運転別 (2022-2030) ($MN)
17 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:メンテナンスとサポート別 (2022-2030) ($MN)
18 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:コンサルティングと統合別 (2022-2030) ($MN)
19 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、電力定格別 (2022-2030) ($MN)
20 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、1,000kVAまで (2022-2030年)別 ($MN)
21 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、1,001~5,000 kVA別 (2022-2030) ($MN)
22 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、5,000kVA以上別 (2022-2030) ($MN)
23 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、データセンター規模別 (2022-2030) ($MN)
24 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、中小規模データセンター別 (2022-2030) ($MN)
25 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、大規模データセンター別 (2022-2030) ($MN)
26 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
27 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、コロケーションデータセンター別 (2022-2030) ($MN)
28 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、ハイパースケールデータセンター別 (2022-2030) ($MN)
29 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、エンタープライズデータセンター別 (2022-2030) ($MN)
30 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、エッジデータセンター別 (2022-2030) ($MN)
31 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
32 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:銀行、金融サービス、保険(BFSI)別 (2022-2030) ($MN)
33 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、エネルギー別 (2022-2030) ($MN)
34 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、政府別 (2022-2030) ($MN)
35 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
36 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:製造業別 (2022-2030) ($MN)
37 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望:ITおよび電気通信別 (2022-2030) ($MN)
38 データセンター低電圧(LV)/中電圧(MV)配電の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($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 データセンターにおける低電圧(LV)および中電圧(MV)配電は、エネルギー供給の効率性と安定性を確保するために非常に重要な役割を果たしています。データセンターは、膨大な量のデジタルデータを処理するために高い電力を必要とし、そのための電力配分は慎重に設計されています。 まず、低電圧(LV)配電は通常、1000V未満の電圧を指します。一般的に、LV配電はデータセンター内のサーバーラック、ネットワーク機器、冷却システムなどの主要な機器に直接電力を供給するために使用されます。LV配電システムは、電源装置(UPS)や配電盤から各機器に電力を分配する役割を担います。通常はAC(交流)電源が使用されますが、一部ではDC(直流)電源も利用されることがあります。LV配電の主な利点は、一般的に安全性が高く、コスト効果が比較的良好である点です。また、配電装置はサイズが小さく、設置が容易なため、データセンターの限られたスペースを有効に活用できます。 一方、中電圧(MV)配電は一般的に1000V以上、35kV未満の電圧を指します。MV配電は主に電力会社からの変電所を通じてデータセンターへの電力供給に使われます。データセンターはしばしば大規模な設備であるため、MV配電システムではより大きな電力需要を直接供給できるメリットがあります。そのため、MV配電はエネルギー効率が高く、長距離配信に適しています。また、MV配電では、変圧器を利用して、必要な低電圧へと電力を変換します。 データセンターにおけるLVおよびMV配電システムの用途は多岐にわたります。例えば、IT機器の運用だけではなく、冷却装置や照明、セキュリティシステムなどのインフラにも電力が供給されます。また、近年ではクラウドサービスやAI(人工知能)を利用したデータ処理が多くなっているため、データセンターは24時間365日稼働が求められ、そのための安定した電力供給が特に重要です。 関連技術としては、UPS(無停電電源装置)やPDU(電源分配ユニット)が挙げられます。UPSは、電力供給が中断された際にも短時間で機器に電力を供給するためのシステムであり、データの損失やシステムダウンを防ぎます。一方、PDUは、データセンター内の各機器に電力を分配するための装置であり、負荷監視機能やリモート管理機能が備わっているものもあります。これらの技術は、データセンターの効率的な運用を支えるために不可欠です。 また、再生可能エネルギーの導入も進んでおり、データセンターにおけるサステイナビリティの向上に寄与しています。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用することで、電力コストの削減や環境負荷の低減が期待できます。これにより、データセンターはただの電力消費施設から、エネルギーを効率的に利用するスマートなインフラに進化しています。 最終的に、データセンターの低電圧および中電圧配電システムは、その効率性と信頼性が求められるため、最新のテクノロジーを活用した設計が不可欠です。将来的には、AIやIoT(モノのインターネット)を用いた電力管理システムが普及し、よりスマートな電力配分と監視が可能になることでしょう。これにより、データセンターはさらに高度な運用を実現し、エネルギー効率の向上を図ることが可能になります。データセンターにおけるLVおよびMV配電は、今後の技術革新と相まって、進化し続ける分野であるのです。 |
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