1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. コンポーネント別市場スニペット
3.2. インストール別市場スニペット
3.3. 通信別市場スニペット
3.4. エンドユーザー別市場スニペット
3.5. 地域別市場スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.スマートグリッドインフラへの世界的な投資の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.高い設置コストとメンテナンスコスト
4.1.3. 機会
4.1.3.1.電力網内での再生可能エネルギー源の統合と管理
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. コンポーネント別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
7.1.2. 市場魅力度指数、コンポーネント別
7.2. リクローズコントローラ市場
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.3. プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
7.4. コンデンサバンクコントローラ
7.5. デジタル変換器
7.6. SCADA
7.7. 負荷タップコントローラー
7.8. デジタルリレー
7.9. その他
8. 設置別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、設置台数別
8.1.2. 市場魅力度指数、インストレーション別
8.2. 新規設置
8.2.1. 導入
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.3. 後付け設置
8.4. その他
9. コミュニケーション別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
9.1.2. 市場魅力度指数、通信別
9.2. イーサネット通信市場
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
9.3. 電力線通信
9.4. 銅線通信
9.5. 光ファイバー通信
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. ユーティリティ市場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
10.3. 金属加工
10.4. 石油・ガス
10.5. 鉱業
10.6. 運輸
10.7. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析&前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別ダイナミクス
11.2.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.2.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、インストール別
11.2.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
11.2.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.2.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.3.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、インストール別
11.3.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
11.3.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.3.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. ロシア
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、インストール別
11.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
11.4.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米諸国
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.5.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、インストール別
11.5.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
11.5.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別ダイナミクス
11.6.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.6.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、インストール別
11.6.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、通信別
11.6.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12. 競争環境
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業情報
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 変電所自動化とは、電力システムにおける変電所の運用や管理を効率化し、信頼性を向上させるための技術およびプロセスを指します。これにより、変電所での設備の監視、制御、保護といった機能を自動化し、運転員の負荷を軽減したり、設備の故障を未然に防いだりします。 変電所自動化の主な種類には、大きく分けて遠隔監視・制御システム、保護システム、通信システム、データ管理システムが存在します。遠隔監視・制御システムは、SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムを用いて、現場の設備情報を遠隔で監視し、操作することが可能です。このシステムは、リアルタイムでのデータ収集と解析を行い、異常発生時には自動的に警告を発します。 保護システムは、電力設備を過電流や短絡などの異常から保護するためのものです。これにはリレー技術や保護装置が含まれ、異常を検知した際に迅速に回路を遮断することで、設備の損傷を防ぎます。通信システムは、各種センサーや制御機器とのデータや指令の双方向通信を確保するために不可欠です。これにより、異なるメーカーの機器が互換性を持ち、効果的に連携することを可能にします。 データ管理システムは、変電所の運用データを収集・分析し、その結果を運用者に提供するためのものです。このシステムにより、運用効率の向上やトラブルの予測が行いやすくなります。また、データの保存や解析を行うことで、長期的な運用戦略の策定にも寄与します。 変電所自動化の用途は多岐にわたります。まず第一に、信頼性の向上があります。自動化により迅速な異常対応が可能となり、停電や設備の故障といったリスクを大幅に低減できます。次に、省人化が挙げられます。変電所の運用が自動化されることで、少人数での運用が可能となり、運用コストの削減が期待できます。さらに、エネルギー管理の最適化も実現します。各種データとアルゴリズムを活用することで、最適な電力供給が可能となり、エネルギー消費も効率化されます。 関連技術としては、IoT(Internet of Things)やビッグデータ、AI(人工知能)などがあります。IoT技術によって、センサーから集められたデータをネットワーク経由でリアルタイムに監視・解析することができます。ビッグデータ技術は、大量の運用データを効果的に管理し、分析することを可能にします。AI技術は、過去のデータを学習し、未来のトラブルを予測したり、最適な制御方法を提案することに役立ちます。 また、サイバーセキュリティも重要な関連技術の一つです。変電所自動化が進むにつれ、外部からの攻撃や不正アクセスのリスクが増大するため、これらの脅威に対する対策は不可欠です。堅牢なセキュリティ対策が求められ、物理的なセキュリティとともに、ネットワークセキュリティが強化されています。 さらに、標準化も重要な側面です。IEC(International Electrotechnical Commission)やIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)などの国際標準が整備されており、異なるシステム間での相互運用性の確保が進められています。これにより、産業全体での自動化技術の普及が加速し、効率化が進んでいます。 近年では、再生可能エネルギーの導入が進む中、変電所自動化はますます重要な役割を果たしています。複雑化する電力ネットワークに対応するために、自動化技術のさらなる進化が求められており、今後の展望としては、より高度な予知保全や、エネルギーの最適分配が期待されています。変電所自動化は、電力の安定供給と持続可能なエネルギー利用を支える基盤として、これからも重要な技術であり続けるでしょう。 |
*** 変電所自動化の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・変電所自動化の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の変電所自動化の世界市場規模を410億米ドルと推定しています。
・変電所自動化の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の変電所自動化の世界市場規模を670億米ドルと予測しています。
・変電所自動化市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は変電所自動化の世界市場が2023年~2030年に年平均6.5%成長すると展望しています。
・世界の変電所自動化市場における主要プレイヤーは?
→「Hitachi Energy Ltd.、Siemens Energy、General Electric、Cisco Systems、Inc.、Schneider Electric、Eaton、NovaTech、LLC.、Honeywell International Inc.、CG Power and Industrial Solutions Ltd and Schweitzer Engineering Laboratories、Inc.など ...」を変電所自動化市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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