世界の送電用がいし市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別予測(~2031年)

■ 英語タイトル:Global Insulators for Power Transmission Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

調査会社GlobalInfoResearch社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GIR23JU323)■ 発行会社/調査会社:GlobalInfoResearch
■ 商品コード:GIR23JU323
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー&電力
■ ページ数:103
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(注文後2-3日)
■ 販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧用)USD3,480 ⇒換算¥501,120見積依頼/購入/質問フォーム
Multi User(20名様閲覧用)USD5,220 ⇒換算¥751,680見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate User(同一法人内共有可)USD6,960 ⇒換算¥1,002,240見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらで、ご購入に関する詳細案内はご利用ガイドでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いも可能)
GlobalInfoResearch社の概要及び新刊レポートはこちらでご確認いただけます。

★グローバルリサーチ資料[世界の送電用がいし市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別予測(~2031年)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

当社の(Global Info Research)最新の調査によると、2024年の世界的な電力伝送用絶縁体の市場規模はUS$百万ドルと評価され、2031年までにUS$百万ドルに再調整された規模に達すると予測されています。この期間中の年平均成長率(CAGR)は%と推計されています。電力伝送用絶縁体は、高電圧電気システムにおいて、送電線を支持構造物から支持し絶縁する専門的な部品です。通常、セラミックや複合材料など、高い電気絶縁性能を有する材料で製造されます。これらの絶縁体は、電気電流が支持構造物に流れ込むのを防ぎ、長距離にわたる電気の安全かつ信頼性の高い伝送を可能にします。
本報告書は、グローバルな電力伝送用絶縁体市場に関する詳細かつ包括的な分析です。企業別、地域・国別、タイプ別、用途別における定量分析と定性分析が提示されています。市場は常に変化しているため、本報告書では競争状況、需給動向、および多様な市場における需要の変化に影響を与える主要因を分析しています。選択された競合他社の企業プロファイルと製品例、および2025年時点での一部主要企業の市場シェア推定値が提供されています。

主要な特徴:
グローバルな電力伝送用絶縁体の市場規模と予測(消費額、$百万)、2020-2031
グローバル電力伝送用絶縁体市場規模と予測(地域別・国別、消費額(百万ドル))、2020-2031
グローバルな電力伝送用絶縁体の市場規模と予測(タイプ別・用途別、消費額ベース($百万)、2020-2031年)
電力伝送用絶縁体のグローバル市場シェア(主要企業別、売上高(百万ドル))、2020-2025

本レポートの主な目的は:
グローバルおよび主要国の総市場規模を確定すること
電力伝送用絶縁体の成長ポテンシャルを評価すること
各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
市場に影響を与える競争要因を評価すること
本報告書では、以下のパラメーターに基づいてグローバルな電力伝送用絶縁体市場における主要なプレーヤーをプロファイルしています – 会社概要、売上高、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、および主要な動向。本調査の対象となる主要な企業には、NGK Insulators、ABB、Siemens、General Electric、Lapp Insulators、MacLean Power Systems、PPC、Aditya Birla Nuvo Ltd.、Meister International、TE Connectivityなどが含まれます。
本報告書では、市場ドライバー、制約要因、機会、新製品発売または承認に関する重要な洞察も提供しています。
市場セグメンテーション
電力伝送用絶縁体市場は、タイプとアプリケーションによって分類されています。2020年から2031年の期間において、セグメントごとの成長は、タイプとアプリケーション別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、資格のあるニッチ市場をターゲットにすることで、事業拡大に役立ちます。

タイプ別の市場セグメント
セラミック
ガラス
複合材料

市場セグメント(用途別)
送電線
変電所
配電線
高電圧直流送電(HVDC)
その他
市場セグメント(主要プレイヤー別)、本報告書では以下の内容をカバーしています
NGK絶縁体
ABB
シーメンス
ゼネラル・エレクトリック
ラッフ・インシュレーター
マクリーン・パワー・システムズ
PPC
アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッド
マイスター・インターナショナル
TE コネクティビティ

地域別市場セグメント、地域別分析には以下の地域が含まれます
北米(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリアおよびその他のヨーロッパ)
アジア太平洋地域(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、およびアジア太平洋地域その他)
南米(ブラジル、南米のその他)
中東・アフリカ(トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、中東・アフリカその他)

本調査の対象内容は、合計13章から構成されています:
第1章:電力伝送用絶縁体の製品範囲、市場概要、市場予測の注意点、および基準年を説明します。
第2章:電力伝送用絶縁体の主要メーカーをプロファイルし、2020年から2025年までの売上高、粗利益率、および電力伝送用絶縁体のグローバル市場シェアを分析します。
第3章:電力伝送用絶縁体の競争状況、売上高、および主要企業のグローバル市場シェアを、競合状況の比較分析により詳細に分析します。
第4章と第5章では、市場規模をタイプと用途別にセグメント化し、2020年から2031年までのタイプ別、用途別の消費額と成長率を分析します。
第6章、第7章、第8章、第9章、および第10章では、市場規模データを国別で分解し、主要な世界の国々の売上高と市場シェアを2020年から2025年まで分析しています。また、2026年から2031年までの電力伝送用絶縁体の市場予測を地域別、タイプ別、および用途別に、消費価値を付加して提示しています。
第11章:市場動向、成長要因、制約要因、トレンド、ポーターの5つの力分析。
第12章:電力伝送用絶縁体の主要原材料、主要サプライヤー、および産業チェーン。
第13章:電力伝送用絶縁体の研究結果と結論を説明します。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 電力伝送用絶縁体の種類別分類
1.3.1 概要:世界的な電力伝送用絶縁体の市場規模(種類別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 2024年の電力伝送用絶縁体の世界市場規模(種類別)
1.3.3 セラミック
1.3.4 ガラス
1.3.5 複合材料
1.4 電力伝送用絶縁体市場(用途別)
1.4.1 概要:電力伝送用絶縁体の世界市場規模(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 架空送電線
1.4.3 変電所
1.4.4 配電線
1.4.5 高電圧直流(HVDC)送電
1.4.6 その他
1.5 電力送電用絶縁体の世界市場規模と予測
1.6 電力伝送用絶縁体の世界市場規模と地域別予測
1.6.1 地域別電力伝送用絶縁体市場規模:2020年対2024年対2031年
1.6.2 地域別電力伝送用絶縁体市場規模(2020-2031)
1.6.3 北米の電力伝送用絶縁体市場規模と展望(2020-2031)
1.6.4 欧州の電力伝送用絶縁体市場規模と展望(2020-2031)
1.6.5 アジア太平洋地域 電力伝送用絶縁体市場規模と展望(2020-2031)
1.6.6 南米の電力伝送用絶縁体市場規模と展望(2020-2031)
1.6.7 中東・アフリカ地域 電力伝送用絶縁体市場規模と展望(2020-2031)
2 企業プロファイル
2.1 NGK絶縁体
2.1.1 NGK絶縁体詳細
2.1.2 NGK絶縁体 主要事業
2.1.3 NGK Insulators 電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.1.4 NGK Insulators 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 NGK Insulators の最近の動向と今後の計画
2.2 ABB
2.2.1 ABBの概要
2.2.2 ABBの主要事業
2.2.3 ABB 電力伝送用絶縁体 製品とソリューション
2.2.4 ABBの電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 ABBの最近の動向と今後の計画
2.3 シエメンズ
2.3.1 Siemensの詳細
2.3.2 Siemensの主要事業
2.3.3 シーメンスの電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.3.4 Siemensの電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 シエメンスの最近の動向と今後の計画
2.4 ゼネラル・エレクトリック
2.4.1 ゼネラル・エレクトリックの概要
2.4.2 ゼネラル・エレクトリックの主要事業
2.4.3 ゼネラル・エレクトリックの電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.4.4 ゼネラル・エレクトリックの電力伝送用絶縁体 売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 ゼネラル・エレクトリックの最近の動向と今後の計画
2.5 ラップ絶縁体
2.5.1 ラップ絶縁体詳細
2.5.2 ラップ絶縁体の主要事業
2.5.3 ラップ絶縁体 電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.5.4 ラップ絶縁体 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 ラップ絶縁体の最近の動向と今後の計画
2.6 マクレーン・パワー・システムズ
2.6.1 マクレーン・パワー・システムズの詳細
2.6.2 MacLean Power Systems 主な事業
2.6.3 マクレーン・パワー・システムズ 電力伝送用絶縁体 製品とソリューション
2.6.4 マクレーン・パワー・システムズ 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 MacLean Power Systems の最近の動向と今後の計画
2.7 PPC
2.7.1 PPCの詳細
2.7.2 PPCの主要事業
2.7.3 PPCの電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.7.4 PPC 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 PPCの最近の動向と今後の計画
2.8 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッド
2.8.1 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッドの詳細
2.8.2 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッドの主要事業
2.8.3 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッドの電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.8.4 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッド 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 アディティア・ビルラ・ヌヴォ・リミテッドの最近の動向と今後の計画
2.9 マイスター・インターナショナル
2.9.1 マイスター・インターナショナルの概要
2.9.2 マイスター・インターナショナルの主要事業
2.9.3 マイスター・インターナショナル 電力伝送用絶縁体 製品とソリューション
2.9.4 マイスター・インターナショナルの電力伝送用絶縁体 売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.9.5 マイスター・インターナショナルの最近の動向と今後の計画
2.10 TE コネクティビティ
2.10.1 TEコネクティビティの詳細
2.10.2 TEコネクティビティの主要事業
2.10.3 TEコネクティビティの電力伝送用絶縁体製品とソリューション
2.10.4 TE Con​​nectivity 電力伝送用絶縁体の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.10.5 TE Con​​nectivityの最近の動向と今後の計画
3 市場競争(主要企業別)
3.1 グローバル電力伝送用絶縁体 売上高とシェア(2020-2025)
3.2 市場シェア分析(2024年)
3.2.1 電力伝送用絶縁体の市場シェア(企業売上高別)
3.2.2 2024年の電力伝送用絶縁体市場における上位3社の市場シェア
3.2.3 2024年の電力伝送用絶縁体市場における上位6社の市場シェア
3.3 電力伝送用絶縁体市場:全体的な企業足跡分析
3.3.1 電力伝送用絶縁体市場:地域別足跡
3.3.2 電力伝送用絶縁体市場:企業製品タイプ別足跡
3.3.3 電力伝送用絶縁体市場:企業製品用途別足跡
3.4 新規参入企業と市場参入障壁
3.5 合併、買収、合意、および協力関係
4 市場規模のセグメント別分析(タイプ別)
4.1 グローバル電力伝送用絶縁体消費額と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
4.2 電力伝送用絶縁体市場予測(タイプ別)(2026-2031)
5 市場規模のセグメント別分析(用途別)
5.1 電力伝送用絶縁体の世界市場規模(用途別)消費額市場シェア(2020-2025)
5.2 電力伝送用絶縁体市場予測(用途別)(2026-2031)
6 北米
6.1 北米の電力伝送用絶縁体消費額(種類別)(2020-2031)
6.2 北米の電力伝送用絶縁体市場規模(用途別)(2020-2031)
6.3 北米の電力伝送用絶縁体市場規模(国別)
6.3.1 北米の電力伝送用絶縁体消費額(国別)(2020-2031)
6.3.2 アメリカ合衆国 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
6.3.3 カナダ 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
6.3.4 メキシコ 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
7 ヨーロッパ
7.1 欧州 電力伝送用絶縁体 タイプ別消費額(2020-2031)
7.2 欧州の電力伝送用絶縁体の消費額(用途別)(2020-2031)
7.3 欧州の電力伝送用絶縁体市場規模(国別)
7.3.1 欧州の電力伝送用絶縁体消費額(国別)(2020-2031)
7.3.2 ドイツの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
7.3.3 フランス 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 イギリス 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 ロシアの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
7.3.6 イタリアの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋地域 電力伝送用絶縁体 消費額(タイプ別)(2020-2031)
8.2 アジア太平洋地域 電力伝送用絶縁体 用途別消費額(2020-2031)
8.3 アジア太平洋地域 電力伝送用絶縁体市場規模(地域別)
8.3.1 アジア太平洋地域 電力伝送用絶縁体 地域別消費額(2020-2031)
8.3.2 中国の電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031年)
8.3.3 日本の電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 韓国の電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 インドの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 東南アジアの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 オーストラリアの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
9 南米
9.1 南米の電力伝送用絶縁体消費額(種類別)(2020-2031)
9.2 南米の電力伝送用絶縁体消費額(用途別)(2020-2031)
9.3 南米の電力伝送用絶縁体市場規模(国別)
9.3.1 南米の電力伝送用絶縁体消費額(国別)(2020-2031)
9.3.2 ブラジル 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
9.3.3 アルゼンチン 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカ 電力伝送用絶縁体の消費額(種類別)(2020-2031)
10.2 中東・アフリカ 電力伝送用絶縁体の消費額(用途別)(2020-2031)
10.3 中東・アフリカ地域 電力伝送用絶縁体市場規模(国別)
10.3.1 中東・アフリカ地域 電力伝送用絶縁体 消費額(国別)(2020-2031)
10.3.2 トルコ 電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
10.3.3 サウジアラビアの電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アラブ首長国連邦(UAE)の電力伝送用絶縁体市場規模と予測(2020-2031)
11 市場動向
11.1 電力伝送用絶縁体市場ドライバー
11.2 電力伝送用絶縁体の市場制約
11.3 電力伝送用絶縁体のトレンド分析
11.4 ポーターの5つの力分析
11.4.1 新規参入の脅威
11.4.2 供給者の交渉力
11.4.3 購入者の交渉力
11.4.4 代替品の脅威
11.4.5 競争の激化
12 産業チェーン分析
12.1 電力伝送用絶縁体の産業チェーン
12.2 電力伝送用絶縁体の上流分析
12.3 電力伝送用絶縁体の中間分析
12.4 電力伝送用絶縁体の下流分析
13 研究結果と結論
14 付録
14.1 方法論
14.2 研究プロセスとデータソース
14.3 免責事項

1 Market Overview
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Classification of Insulators for Power Transmission by Type
1.3.1 Overview: Global Insulators for Power Transmission Market Size by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Global Insulators for Power Transmission Consumption Value Market Share by Type in 2024
1.3.3 Ceramic
1.3.4 Glass
1.3.5 Composite Materials
1.4 Global Insulators for Power Transmission Market by Application
1.4.1 Overview: Global Insulators for Power Transmission Market Size by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Overhead Transmission Lines
1.4.3 Substations
1.4.4 Distribution Lines
1.4.5 High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission
1.4.6 Others
1.5 Global Insulators for Power Transmission Market Size & Forecast
1.6 Global Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast by Region
1.6.1 Global Insulators for Power Transmission Market Size by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
1.6.2 Global Insulators for Power Transmission Market Size by Region, (2020-2031)
1.6.3 North America Insulators for Power Transmission Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.4 Europe Insulators for Power Transmission Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.5 Asia-Pacific Insulators for Power Transmission Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.6 South America Insulators for Power Transmission Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.7 Middle East & Africa Insulators for Power Transmission Market Size and Prospect (2020-2031)
2 Company Profiles
2.1 NGK Insulators
2.1.1 NGK Insulators Details
2.1.2 NGK Insulators Major Business
2.1.3 NGK Insulators Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.1.4 NGK Insulators Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 NGK Insulators Recent Developments and Future Plans
2.2 ABB
2.2.1 ABB Details
2.2.2 ABB Major Business
2.2.3 ABB Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.2.4 ABB Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 ABB Recent Developments and Future Plans
2.3 Siemens
2.3.1 Siemens Details
2.3.2 Siemens Major Business
2.3.3 Siemens Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.3.4 Siemens Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Siemens Recent Developments and Future Plans
2.4 General Electric
2.4.1 General Electric Details
2.4.2 General Electric Major Business
2.4.3 General Electric Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.4.4 General Electric Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 General Electric Recent Developments and Future Plans
2.5 Lapp Insulators
2.5.1 Lapp Insulators Details
2.5.2 Lapp Insulators Major Business
2.5.3 Lapp Insulators Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.5.4 Lapp Insulators Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Lapp Insulators Recent Developments and Future Plans
2.6 MacLean Power Systems
2.6.1 MacLean Power Systems Details
2.6.2 MacLean Power Systems Major Business
2.6.3 MacLean Power Systems Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.6.4 MacLean Power Systems Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 MacLean Power Systems Recent Developments and Future Plans
2.7 PPC
2.7.1 PPC Details
2.7.2 PPC Major Business
2.7.3 PPC Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.7.4 PPC Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 PPC Recent Developments and Future Plans
2.8 Aditya Birla Nuvo Ltd.
2.8.1 Aditya Birla Nuvo Ltd. Details
2.8.2 Aditya Birla Nuvo Ltd. Major Business
2.8.3 Aditya Birla Nuvo Ltd. Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.8.4 Aditya Birla Nuvo Ltd. Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 Aditya Birla Nuvo Ltd. Recent Developments and Future Plans
2.9 Meister International
2.9.1 Meister International Details
2.9.2 Meister International Major Business
2.9.3 Meister International Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.9.4 Meister International Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.9.5 Meister International Recent Developments and Future Plans
2.10 TE Con​​nectivity
2.10.1 TE Con​​nectivity Details
2.10.2 TE Con​​nectivity Major Business
2.10.3 TE Con​​nectivity Insulators for Power Transmission Product and Solutions
2.10.4 TE Con​​nectivity Insulators for Power Transmission Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.10.5 TE Con​​nectivity Recent Developments and Future Plans
3 Market Competition, by Players
3.1 Global Insulators for Power Transmission Revenue and Share by Players (2020-2025)
3.2 Market Share Analysis (2024)
3.2.1 Market Share of Insulators for Power Transmission by Company Revenue
3.2.2 Top 3 Insulators for Power Transmission Players Market Share in 2024
3.2.3 Top 6 Insulators for Power Transmission Players Market Share in 2024
3.3 Insulators for Power Transmission Market: Overall Company Footprint Analysis
3.3.1 Insulators for Power Transmission Market: Region Footprint
3.3.2 Insulators for Power Transmission Market: Company Product Type Footprint
3.3.3 Insulators for Power Transmission Market: Company Product Application Footprint
3.4 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.5 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Market Size Segment by Type
4.1 Global Insulators for Power Transmission Consumption Value and Market Share by Type (2020-2025)
4.2 Global Insulators for Power Transmission Market Forecast by Type (2026-2031)
5 Market Size Segment by Application
5.1 Global Insulators for Power Transmission Consumption Value Market Share by Application (2020-2025)
5.2 Global Insulators for Power Transmission Market Forecast by Application (2026-2031)
6 North America
6.1 North America Insulators for Power Transmission Consumption Value by Type (2020-2031)
6.2 North America Insulators for Power Transmission Market Size by Application (2020-2031)
6.3 North America Insulators for Power Transmission Market Size by Country
6.3.1 North America Insulators for Power Transmission Consumption Value by Country (2020-2031)
6.3.2 United States Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
6.3.3 Canada Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
6.3.4 Mexico Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
7 Europe
7.1 Europe Insulators for Power Transmission Consumption Value by Type (2020-2031)
7.2 Europe Insulators for Power Transmission Consumption Value by Application (2020-2031)
7.3 Europe Insulators for Power Transmission Market Size by Country
7.3.1 Europe Insulators for Power Transmission Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.2 Germany Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.3 France Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 United Kingdom Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Russia Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.6 Italy Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Asia-Pacific
8.1 Asia-Pacific Insulators for Power Transmission Consumption Value by Type (2020-2031)
8.2 Asia-Pacific Insulators for Power Transmission Consumption Value by Application (2020-2031)
8.3 Asia-Pacific Insulators for Power Transmission Market Size by Region
8.3.1 Asia-Pacific Insulators for Power Transmission Consumption Value by Region (2020-2031)
8.3.2 China Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.3 Japan Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 South Korea Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 India Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Southeast Asia Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Australia Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
9 South America
9.1 South America Insulators for Power Transmission Consumption Value by Type (2020-2031)
9.2 South America Insulators for Power Transmission Consumption Value by Application (2020-2031)
9.3 South America Insulators for Power Transmission Market Size by Country
9.3.1 South America Insulators for Power Transmission Consumption Value by Country (2020-2031)
9.3.2 Brazil Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.3 Argentina Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
10 Middle East & Africa
10.1 Middle East & Africa Insulators for Power Transmission Consumption Value by Type (2020-2031)
10.2 Middle East & Africa Insulators for Power Transmission Consumption Value by Application (2020-2031)
10.3 Middle East & Africa Insulators for Power Transmission Market Size by Country
10.3.1 Middle East & Africa Insulators for Power Transmission Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.2 Turkey Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.3 Saudi Arabia Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 UAE Insulators for Power Transmission Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Market Dynamics
11.1 Insulators for Power Transmission Market Drivers
11.2 Insulators for Power Transmission Market Restraints
11.3 Insulators for Power Transmission Trends Analysis
11.4 Porters Five Forces Analysis
11.4.1 Threat of New Entrants
11.4.2 Bargaining Power of Suppliers
11.4.3 Bargaining Power of Buyers
11.4.4 Threat of Substitutes
11.4.5 Competitive Rivalry
12 Industry Chain Analysis
12.1 Insulators for Power Transmission Industry Chain
12.2 Insulators for Power Transmission Upstream Analysis
12.3 Insulators for Power Transmission Midstream Analysis
12.4 Insulators for Power Transmission Downstream Analysis
13 Research Findings and Conclusion
14 Appendix
14.1 Methodology
14.2 Research Process and Data Source
14.3 Disclaimer

※参考情報

送電用がいしは、電力の安定した送信を助ける重要な構成要素です。これらは主に、電線を支える役割を果たしながら、電気的絶縁を確保するために使用されます。がいしは、電力システムにおいて非常に重要な役割を果たすため、その設計や素材についても多くの工夫が凝らされています。

送電用がいしの基本的な定義は、電圧を隔離し、電導体の支持体として構造物に取り付けられる絶縁体です。これにより、電力線が地面や他の導体と接触せず、電流の漏れや短絡を防ぐことができます。送電用がいしには、主にポリマー、ガラス、セラミックなど、さまざまな材料が使用されています。

特徴としては、高い絶縁性、耐候性、機械的強度、そして耐腐食性が挙げられます。送電用がいしは、過酷な環境にさらされることが多いため、これらの特性は極めて重要です。例えば、雨や湿気、さらには雪や氷といった自然環境に耐えられる必要があります。また、電力の供給が途切れることのないよう、長寿命であることも必須条件です。

送電用がいしは、いくつかの種類に分類されます。その一つは、セラミック製のがいしです。このタイプは、高温やアーク放電に強く、伝統的に広く使用されています。次に、ガラス製のがいしがあり、透明でありながら耐久性にも優れています。ガラスのがいしは、視覚的なインスペクションが容易であるため、欠陥の早期発見が可能です。

ポリマー製のがいしも近年普及してきています。このタイプは軽量で、取り扱いやすいという利点があります。さらに、良好な耐水性と耐紫外線性を兼ね備えています。ポリマー製のがいしは、特に高電圧の送電線に適しています。

用途としては、送電線や配電線において電線を支持し、下方の構造物や地面との短絡を防ぐ役割を果たします。送電網が大規模化し、複雑化する中で、送電用がいしの役割はますます重要になっています。また、再生可能エネルギーシステムの増加に伴い、風力発電や太陽光発電からの電力を送るためにも、これらの絶縁体は不可欠です。

関連技術としては、がいしの製造プロセスや設計技術があります。特に、高電圧や高周波の条件下での動作に対する研究が進められています。また、がいしの性能を向上させるために、ナノテクノロジーや先進素材の開発が行われています。これにより、より高い耐久性と絶縁性を持った新しい材質のがいしが期待されています。

近年では、スマートグリッド技術の進展に伴い、送電用がいしはIoT(Internet of Things)技術と統合されることが増えています。がいし自体にセンサーが組み込まれ、リアルタイムでの状態監視やメンテナンスが可能になることで、効率的な運用が実現されつつあります。これにより、電力供給の信頼性が向上するだけでなく、コストの削減にも寄与しています。

このように、送電用がいしは技術的な進歩の影響を受けながら進化を続けています。電気を安全かつ効率的に流通させるための基盤として、今後もその役割が重視されることでしょう。持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、送電用がいしの重要性はますます高まると考えられます。


*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/



※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(GIR23JU323 )"世界の送電用がいし市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別予測(~2031年)" (英文:Global Insulators for Power Transmission Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031)はGlobalInfoResearch社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆


※当サイトに掲載していない調査資料も弊社を通してご購入可能ですので、お気軽にご連絡ください。ウェブサイトでは紹介しきれない資料も数多くございます。
※無料翻訳ツールをご利用いただけます。翻訳可能なPDF納品ファイルが対象です。ご利用を希望されるお客様はご注文の時にその旨をお申し出ください。