世界の重要電源・冷却装置市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Critical Power and Cooling Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1025)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1025
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電気機器
■ ページ数:169
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の重要電力・冷却市場は2024年に約282億4000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、同業界は約8.40%のCAGRで成長し、2034年までに約632億6000万米ドルの規模に達すると見込まれている。

北米は重要電源・冷却システムの主要地域市場の一つとなる見込み

北米は、米国、カナダ、メキシコなどの国々におけるデータセンターやその他の商業施設への需要増加、データ処理能力の必要性の高まり、情報ストレージの需要拡大により、重要電源・冷却システム業界で最大の地域の一つである。 アマゾン、マイクロソフト、アップル、グーグルといった巨大テクノロジー企業が大規模な電力供給施設やデータセンターを保有していること、またソーシャルメディア・イノベーション・テクノロジーの世界的拠点とされるシリコンバレーに多数のIT企業が拠点を置くことが、同地域における世界的な重要電力・冷却産業の成長を後押ししている。
アジア太平洋地域では、高い産業成長率と、データ損失、ハードウェア損傷、ダウンタイムからの保護を確保するためのバックアップ電源および冷却ソリューションの必要性に対する認識の高まりにより、予測期間中に重要電源・冷却ソリューション市場が大幅に成長すると予想される。 さらに、発電所、施設、病院、銀行、金融サービス、機関など様々な最終用途分野における電力需要の増加が、予測期間を通じて重要電力・冷却ソリューションの需要を押し上げると見込まれる。

重要電力・冷却:市場セグメンテーション

無停電電源装置(UPS)、発電機、コンバーター、インバーター、電源切替装置、ブレーカー切替ペア、発電機並列ブレーカー、スイッチ切替ペア、空調装置、冷却ユニット、冷却塔、加湿器、エアクーラーなどが重要電源・冷却ソリューションの一例である。重要電源・冷却ソリューションはデータ損失、ハードウェア損傷、ダウンタイムを防止できる。また、主要な電源・冷却ソリューションは管理性、冷却効率、機器性能の向上に寄与する。

市場タイプ別分類

• 重要電源タイプ
  • UPS
  • 発電機
  • その他

• 冷却ソリューションタイプ

  • 冷凍ユニット
  • 冷却塔
  • 空調
  • 液体冷却システム
  • その他

エンドユース別市場区分

• 商業施設
• IT・通信
• 産業施設
• 輸送機関
• 政府・防衛機関

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ.

データセンター増加が市場成長を促進

クラウドコンピューティングとデジタル化のためのデータセンター数の増加は、予測期間中の市場成長を促進する。金融サービス・機関、銀行、病院、施設、発電所など様々なエンドユーザー分野における電力需要の増加も市場に恩恵をもたらす。データセンターにおける冷却効率の向上需要の高まり、電力供給異常の低減必要性、および機関・団体による規制やイニシアチブにより、重要電力・冷却産業は世界的に拡大すると予測される。 重要電力・冷却分野は、高い投資コストと環境・健康リスクによって阻害されている。世界の重要電力・冷却産業の成長を牽引する主な要因には、世界的な電力不足の深刻化、急速な都市化・工業化の進展、電力網の変動による悪影響から機器を保護するためのバックアップ電源需要の高まりなどが挙げられる。重要電力・冷却ソリューションは信頼性が高く、機器の耐用年数延長に寄与する。 予測期間中、重要電力・冷却産業はこの独自の特性から恩恵を受ける可能性が高い。

グローバル重要電力・冷却市場の主要企業

本レポートでは、グローバル重要電力・冷却産業における以下の主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、プラント改修などの最新動向を詳細に分析する:

• シュナイダーエレクトリックSE
• ABBグループ
• イートン・コーポレーションplc
• 科華データ株式会社
• ソコメック
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく業界の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル重要電源・冷却市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル重要電源・冷却市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の重要電力・冷却市場予測(2025-2034)
5.4 世界の重要電力・冷却市場(タイプ別)
5.4.1 重要電力タイプ
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 UPS
5.4.1.3.2 発電機
5.4.1.3.3 その他
5.4.2 冷却ソリューションタイプ別
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 タイプ別内訳
5.4.2.3.1 冷却ユニット
5.4.2.3.2 冷却塔
5.4.2.3.3 空調
5.4.2.3.4 液体冷却システム
5.4.2.3.5 その他
5.5 エンドユース別グローバル重要電源・冷却市場
5.5.1 商業用
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 IT・通信
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 産業分野
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 運輸分野
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 政府・防衛
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6 地域別グローバル重要電源・冷却市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米重要電源・冷却市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州重要電力・冷却市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の重要電源・冷却市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ重要電源・冷却市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ重要電力・冷却市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要に関する主要指標
11.4 価格に関する主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤー戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 シュナイダーエレクトリックSE
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証取得状況
12.5.2 ABBグループ
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証取得状況
12.5.3 イートン・コーポレーション
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 科華データ株式会社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ソコメック
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Critical Power and Cooling Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Critical Power and Cooling Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Critical Power and Cooling Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Critical Power and Cooling Market by Type
5.4.1 Critical Power Type
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Break up by Type
5.4.1.3.1 UPS
5.4.1.3.2 Generators
5.4.1.3.3 Others
5.4.2 Cooling Solutions Type
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Break up by Type
5.4.2.3.1 Chilling Units
5.4.2.3.2 Cooling Towers
5.4.2.3.3 Air Conditioning
5.4.2.3.4 Liquid Cooling Systems
5.4.2.3.5 Others
5.5 Global Critical Power and Cooling Market by End Use
5.5.1 Commercial
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 IT and Telecommunication
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Industrial
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Transportation
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Government and Defense
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Critical Power and Cooling Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Critical Power and Cooling Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Critical Power and Cooling Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Critical Power and Cooling Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Critical Power and Cooling Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Critical Power and Cooling Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Schneider Electric SE
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 ABB Group
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Eaton Corporation plc
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Kehua Data Co., Ltd.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Socomec
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Others
※参考情報

重要電源・冷却装置は、データセンターや重要なインフラストラクチャにおいて、システムが安定して稼働するために不可欠な要素です。これらの装置は、電力供給の安定性や温度管理の適切さを確保することで、高可用性を実現します。重要電源装置は主にUPS(無停電電源装置)や発電機、ディーゼル発電機などが含まれます。冷却装置には、空調設備、冷却塔、サーバーラック内の冷却システムなどが含まれます。
重要電源装置の役割は、電源供給の中断が発生した際に、システムが引き続き稼働できるようにすることです。UPSはバッテリーを使用して短期間の電力供給を行い、突発的な停電や電力の質の低下からシステムを保護します。発電機は、長時間の停電時にも電力を供給するために使用され、通常、ディーゼルやガソリンを燃料としています。これらの装置は特に、金融機関や病院、通信設備など、常に稼働を維持することが求められる環境で重要です。

冷却装置は、サーバーやネットワーク機器が熱を発生させるため、適切に温度管理をしなければなりません。放置すると、過熱により機器が故障したり、性能が低下したりする可能性があります。空調設備は、データセンター全体の温度を適切に保つために設置されることが多く、冷却塔と連携して外気を取り入れ、効率的な温度管理を実現します。サーバーラック内の冷却システムも重要で、直接的にコンピューターの熱を排出するための設計がなされています。

重要電源・冷却装置にはいくつかの種類があります。まず、UPSにはオフライン型、オンライン型、ラインインタラクティブ型があります。オフライン型は必要最低限の電力を供給し、一般的な用途に適しています。オンライン型は高い信頼性を提供し、電力の質を常に保つことが可能なため、ミッションクリティカルな環境に向いています。ラインインタラクティブ型は、オフライン型とオンライン型の中間的な特性を持ち、過電圧や低電圧に対して自動的に調整します。

冷却装置もさまざまな技術が存在します。中央空調システムは大規模データセンターに最適で、冷水を循環させて効率的に冷却します。個別冷却ユニットは、必要に応じて特定のラックや機器を冷却することで、エネルギー効率を向上させることができます。また、インライン冷却システムは、サーバーと冷却装置を密接に配置することにより、余裕のあるスペースとエネルギーを節約できます。

重要電源・冷却装置の用途は多岐にわたります。データセンターでは、高密度なサーバー環境が一般的であり、高い発熱量に対応するためには、適切な冷却が不可欠です。金融機関では、トランザクションの安全性を維持するために、常に電力を供給し続ける必要があります。医療機関においても、生命維持装置や診断機器の正常動作を保障するために、信頼性の高い電源が求められます。

最近は、重要電源・冷却装置の関連技術も進化しています。エネルギー効率を高めるための技術や、IoTを利用した監視・制御システムが普及しています。これにより、リアルタイムでの温度や電力消費の監視が行われ、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、再生可能エネルギーを取り入れる動きも加速しており、環境への配慮も重要なトピックとして注目されています。

重要電源・冷却装置は、現在のデジタル社会においてなくてはならない存在です。これらの装置を適切に選定・運用することで、システムの安定性や信頼性を高め、業務の継続性を確保することができます。


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