1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の電力品質機器市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 機器別市場分析
6.1 無停電電源装置(UPS)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 高調波フィルタ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 静的無効電力補償装置
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 電力品質計
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 市場区分(フェーズ別)
7.1 単相
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 三相
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業および製造
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業の概要
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 Cordyne Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 サイバーパワーシステムズ(米国)株式会社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務情報
14.3.4 Delta Electronics Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 イートン・コーポレーション PLC
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 EMCO リミテッド
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 フルーク・コーポレーション(フォーティブ・コーポレーション)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ゼネラル・エレクトリック社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ハベル社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 共立電気計器株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ナショナルインスツルメンツ社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 シーメンス株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:電力品質機器市場予測:機器別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:電力品質機器市場予測:位相別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:電力品質機器市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:電力品質機器市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:電力品質機器市場:競争構造
表7:グローバル:電力品質機器市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Power Quality Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Equipment
6.1 Uninterruptable Power Supply (UPS)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Harmonic Filters
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Static VAR Compensator
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Power Quality Meters
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Phase
7.1 Single Phase
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Three Phase
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial and Manufacturing
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Cordyne Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Cyber Power Systems (USA) Inc
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 Delta Electronics Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Eaton Corporation PLC
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 EMCO Limited
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Fluke Corporation (Fortive Corporation)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 General Electric Company
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Hubbell Incorporated
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Kyoritsu Electrical Instruments Works Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 National Instruments Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Siemens Aktiengesellschaft
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 電力品質機器は、電力システムにおける電力の質を管理、改善、監視するための装置や機器を指します。現代の電力消費環境においては、電力品質が非常に重要な要素となっています。これは、ますます多様化する電力の需要、電子機器や情報通信技術の発展により、電力の品質が悪化する可能性が高まっているからです。 電力品質とは、電力供給が消費者の要求にどれほど合致しているかを示す指標です。具体的には電圧の安定性、周波数の変動、ハーモニクス、電圧スパイクやサージ、フリッカ(照度の揺らぎ)などが含まれます。これらの特性が不適切な場合、機器の故障の原因になったり、業務の効率を低下させたり、さらには人々の生活にも悪影響を及ぼすことがあります。 例えば、電圧が一時的に上昇するスパイクは、電子機器にとって非常に有害です。また、ハーモニクスの多い環境では、電機機器が過熱して故障することがあります。こうした問題を防ぐために、電力品質機器が不可欠となります。電力品質機器の主な機能には、モニタリング、分析、補正が含まれます。 モニタリング機器は、電力品質をリアルタイムで監視し、定期的にデータを記録します。このデータは、電力がどれだけ安定しているのか、どの時点で問題が発生しているのかを把握するために利用されます。例えば、オシロスコープやスペクトラムアナライザーなどの装置がその一部です。これにより、問題の早期発見が可能になり、迅速な対策を講じることができます。 次に、問題の分析を行うためには、ノイズや異常の原因を特定する必要があります。データを解析することで、特定の機器が原因であるのか、外的要因が影響しているのかを明らかにします。ここで、解析ソフトウェアが役立つことが多く、詳細なレポートやグラフを提供することで、問題解決に向けた意思決定を支援します。 最後に、電力品質の問題に対しては補正処置を施す必要があります。補正を行うための機器としては、無効電力補償装置やフィルター、電圧調整装置などがあります。これらの機器は、電力の流れを最適化し、必要に応じて電圧を調整したり、不必要な周波数成分を除去したりする役割を果たします。例えば、静的無効電力補償装置(SVC)やアクティブフィルターは、特にハーモニクス処理において高い効果を示します。 電力品質機器は、産業界だけでなく、商業施設や家庭環境にも幅広く導入されています。工場などの生産現場では、高度な電力品質が求められます。生産設備の故障を防ぎ、効率的な運転を維持するためには、安定した電力供給が不可欠です。また、商業施設では顧客の快適性を維持するために、一定の照明環境や機器の性能が大切です。そのため、これらの施設でも電力品質機器が活用されています。 家庭においても、電力品質は重要です。特に、スマートホーム技術の普及により、多種多様なデジタル機器が接続されているため、これらの機器が正しく動作するためには、電力品質が維持される必要があります。近年では、家庭用の電力品質モニタリングデバイスも増えており、家庭の電力使用状況を可視化したり、異常を通知したりする機能を持っています。 総じて、電力品質機器は現代の電力システムにおいて欠かせない要素です。電力の質を適切に管理することで、企業や家庭における機器の性能を向上させ、トラブルを未然に防ぎ、電力の効率的な利用を促進することができます。このため、今後もますます多様化する電力環境に対応するため、電力品質機器の重要性は高まっていくでしょう。 |
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