2025年11月5日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「同期コンデンサの世界市場:製品種類別(新型同期コンデンサ、再生型同期コンデンサ)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Grand View Research社が調査・発行した「同期コンデンサの世界市場:製品種類別(新型同期コンデンサ、再生型同期コンデンサ)(2025~2030)」市場調査レポートの販売を開始しました。同期コンデンサの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
1.市場の定義・背景
同期コンデンサとは、電力系統において発電機のような回転機構を持ち、負荷変動・発電変動に対して無効電力(リアクティブパワー)を供給もしくは吸収し、電圧安定化・短絡電流供給・系統の慣性確保を支援する装置です。機械的な慣性と電磁制御機能を併せ持つため、特に再生可能エネルギーが高比率で導入される系統において、系統安定化のインフラとして重要性が増しています。
本市場の背景には、火力・原子力発電所の退役・出力変動性の高い風力・太陽光発電の拡大・負荷構造の変化(電動化、EV充電、データセンター利用増)といった電力系統の構造変化があります。これに伴い、系統運用者・送電事業者が無効電力補償・短絡容量確保・電圧変動抑制・系統慣性維持といった課題を技術的に解決する必要性が生まれ、その中で同期コンデンサ設備が導入機会を拡大しています。
加えて、電力インフラの近代化・送配電網の刷新・スマートグリッド化・電力品質向上の動きが世界的に拡大しており、これらを支える変電所・補償設備として同期コンデンサの役割がクローズアップされています。地域別では、欧州が早期に導入実績を確立し、北米・アジア太平洋においても政策支援・インフラ更新スキームを背景に市場成長が見込まれています。
こうした条件を踏まえ、本レポートでは同期コンデンサ市場を「タイプ(新設/リファービッシュ)」「冷却方式(空気冷却・水冷・水素冷却)」「起動方式(静止周波数変換器/ポニーモータ/その他)」「無効電力定格(例 100 MVAr以下/101–200 MVAr/200 MVAr超)」「用途(電力ユーティリティ/産業)」「地域(北米・欧州・アジア太平洋・中南米・中東・アフリカ)」などのセグメントに細分し、過去実績と将来予測を定量的・定性的に分析しています。
2.主要成長ドライバーと阻害要因
2.1 成長ドライバー
(1)再生可能エネルギー導入の加速
風力・太陽光をはじめとする変動電源が系統に占める割合が拡大するに伴い、系統に対する無効電力補償、電圧変動抑制、出力変動支援などのニーズが増大しています。同期コンデンサは、これらの課題に直接対応できる技術として、特に再エネ大量導入地域で価値が高まっています。
(2)送配電網の老朽化およびインフラ刷新
多くの国・地域で送電・変電設備が設計寿命に近づいており、更新・改修計画が活発化しています。この機会に、従来のアナログ補償装置から、機能拡張された同期コンデンサへの置き換えが進んでいます。
(3)電力品質・系統安定化要求の強化
電力需要の高度化・分散化が進む中、系統運用者には電圧制御、短絡電流確保、慣性応答、電力因子改善といった高度な機能が求められています。同期コンデンサは機械的慣性および制御能力を兼備しており、こうした要求に応える装置として、需要が増加しています。
(4)技術進歩・モジュール化・サービス化の展開
冷却方式の改良、起動方式の多様化、デジタル監視・遠隔制御・予知保全などの付加サービス展開が加速しており、製品ライフサイクルコストの低減や運用効率化が進み、同期コンデンサ導入への経済性が向上しています。
(5)政策・補助金・規制支援の強化
系統安定化設備や再エネ接続設備を政策的に支援する国・地域が増えており、同期コンデンサを対象とした補助スキーム、系統接続性要件、優遇税制などが導入を後押ししています。
2.2 阻害要因
(1)初期投資の高さおよび回収リスク
大型同期コンデンサは設備価格・据付工事・運転保守コストが高く、投資回収を見据えた慎重な判断が必要です。特に、電力系統改修が限定的な地域では普及が鈍化しやすい。
(2)規格・標準、相互運用性の課題
異なるベンダー製機器の統合、既設設備との連係、制御通信規格(例 IEC 61850など)準拠への対応や相互運用性確保が技術課題として残ります。
(3)サイバーセキュリティ・運用信頼性の懸念
デジタル化が進むと、通信・制御システムのセキュリティリスクが高まり、系統停止リスク・故障伝播リスクが表面化しています。これに対応するための設計・運用対策が必要です。
(4)市場成熟度・供給チェーン制約
一部地域では市場導入段階が遅れており、設備据付・技術サービス・専門人材の確保が課題となります。また、鉄鋼・電機部材・港湾・施工船などの供給体制が整っていない場合、納期遅延やコスト増が発生します。
(5)政策・制度変化の影響
補助制度の縮小、電力制度改革、系統接続ルールの変更など、政策や制度の変動は導入計画に影響を及ぼし得ます。特に、新興国では制度整備・認可プロセスに時間を要するケースがあります。
2.3 機会・戦略的着眼点
(1)既設変電設備のレトロフィット需要
既存の変電設備を停止させずに、補償機能を強化・デジタル化・耐用年限延長を図るレトロフィット市場は着実に拡大しています。運転停止リスクを抑えながら導入できる点がメリットです。
(2)新興エネルギー用途との統合
洋上風力・大規模太陽光・蓄電池・水素設備など、新たな電源接続において、系統安定化装置として同期コンデンサを併設するケースが増えています。これにより、補償装置単体から、電源系統インテグレーション設備としての価値が高まっています。
(3)サービス化・維持管理モデルの展開
機器供給だけでなく、運用監視・予知保全・保証サービスを含めた「ライフサイクルサービスモデル」が広がりつつあり、製造企業・O&M事業者にとって新たな収益機会となっています。
(4)地域産業誘発とローカルサプライチェーン形成
地域市場においては、港湾整備・重機輸送・製造拠点・技術人材育成を含むローカルバリューチェーンが注目されており、地産地消の観点からも市場拡大が期待されます。
(5)技術革新によるコスト低減
モジュール化、軽量化、制御アルゴリズム高度化、予知保全AI導入により、同期コンデンサの総所有コスト(TCO)が低下傾向にあります。これが導入ハードルを引き下げる契機となり得ます。
3.市場構造と将来展望
3.1 セグメンテーション構造
同期コンデンサ市場は、以下の観点から細分化されます。
- タイプ別:新設(New)と既設改修・リファービッシュ(Refurbished)
- 冷却方式別:空気冷却(Air-cooled)、水冷(Water-cooled)、水素冷却(Hydrogen-cooled)
- 起動方式別:静止周波数変換器(Static Frequency Converter)、ポニーモータ(Pony Motor)、その他起動方式
- 無効電力定格別:100 MVAr以下/101-200 MVAr/200 MVAr超
- 用途別:電力ユーティリティ(Transmission/Distribution)/産業用途(Heavy Industry)
- 地域別:北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
各セグメントは収益性・成長ペース・導入要件・技術課題が異なり、例えば「新設・空気冷却・100 MVAr以下・電力ユーティリティ・アジア太平洋」という組み合わせが、コスト・導入スピードの観点から一般的な導入パターンとなりやすいという特性があります。
3.2 地域別ダイナミクス
- 欧州:系統安定化・送電網刷新・再生可能エネルギー高比率導入が進んでおり、同期コンデンサ市場で先行的な立ち位置を確立しています。
- 北米:送配電網の近代化、EVインフラ・マイクログリッド展開、脱炭素政策の影響で追随的に市場拡大しています。
- アジア太平洋:都市化・産業化・電化が急速に進行しており、今後最も高い成長率が期待される地域です。特に、電力系統整備が進むインド・東南アジアでは導入余地が大きい。
- 中南米・中東・アフリカ:電力インフラ更新・再エネ導入の初期段階にあり、同期コンデンサを含む補償装置市場としての可能性があるものの、制度整備・投資枠組・供給インフラが課題となります。
3.3 将来展望
2025~2030年にかけて、世界の同期コンデンサ市場は年平均成長率(CAGR)3〜6 %程度で拡大し、2030年代半ばには10億米ドル規模を超えると見込まれています。主要ドライバーは、再エネ統合、系統安定化、電力インフラ刷新、デジタル化進展です。今後の展開では、以下のようなトレンドが鍵となります:
- 大容量(200 MVAr超)および高電圧用途向けの製品需要増加
- 新冷却技術・省スペース設計・モジュール化による設置効率向上
- AI・IoT・クラウドサービスを伴うO&Mソリューションの普及
- 系統全体を俯瞰するスマートグリッド構想との連動(蓄電・水素・洋上風力など)
- 補償装置単体から、系統補償+可動慣性機能+データサービスを包含した統合ソリューションへの移行
3.4 リスク・留意点
市場成長を実現する上では、サイバーセキュリティ・制度変化・供給網制約・人材確保・政策支援維持など複数のリスク要因があります。特に、導入初期段階での投資回収・技術仕様の選定・標準化対応・施工・メンテナンス体制の整備が、地域および用途によっては大きなハードルとなり得ます。
また、補償装置としての市場には既存製品(STATCOMや静止VAR装置)との競合もあり、同期コンデンサならではの「慣性応答」「短絡電流供給」という強みを明確に示すことが、採用拡大には不可欠です。
3.5 戦略的含意と提言
製造・供給サイド、導入ユーザー、政策立案者それぞれに向けた提言としては:
- 製造ベンダーは、モジュール化・コスト低減・サービス付加価値化(予知保全・デジタルツイン)を強化すべきです。
- 変電所運営・送配電事業者は、デジタル化・補償機能強化・レトロフィット戦略を明確化し、導入前にライフサイクルコストと運用最適化を検討すべきです。
- 政府・規制機関は、系統補償装置の導入を促進するための認証・補助金・入札制度を整備し、標準化・相互運用性・サイバー安全性を含めたガイドライン策定を急ぐべきです。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
第1章 方法論と調査範囲
1.1 調査目的と背景
1.2 市場定義および分類
1.3 調査手法の概要
1.3.1 二次情報および一次情報の収集手法
1.3.2 市場推定モデルおよびデータ分析プロセス
1.3.3 市場予測モデルおよび検証手順
1.4 仮定条件および制約
1.5 調査対象範囲と対象セグメント
1.6 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場概要および成長見通し
2.2 市場ハイライト(過去・現在・将来)
2.3 主要セグメント別のインサイト
2.4 地域別市場スナップショット
2.5 主要プレーヤーの概要および市場シェア構造
2.6 成長機会マップと将来動向
第3章 市場概要と背景分析
3.1 同期コンデンサの定義・機能・構造
3.2 電力システムにおける役割(無効電力補償・短絡容量供給・電圧安定化)
3.3 動作原理および主要構成要素
3.3.1 回転子・固定子・励磁装置
3.3.2 同期化メカニズムと慣性機能
3.4 関連技術との比較分析
3.4.1 静止型無効電力補償装置(STATCOM・SVC)との比較
3.4.2 同期発電機・モータとの技術的差異
3.5 導入価値およびシステム的優位性
3.5.1 慣性応答の付与
3.5.2 電圧安定性向上
3.5.3 電力品質の最適化
3.6 市場発展の歴史と技術進化段階
3.7 政策的・経済的背景と導入動機
3.8 市場関係者(OEM・電力会社・EPC事業者)の役割
第4章 市場力学分析(Market Dynamics)
4.1 主要成長ドライバー
4.1.1 再生可能エネルギー導入の加速
4.1.2 系統安定化ニーズの高まり
4.1.3 送配電網の老朽化および近代化投資
4.1.4 政策支援・補助金・規制要件の強化
4.2 市場阻害要因
4.2.1 初期投資の高さとROIの不確実性
4.2.2 サイバーセキュリティおよび運用信頼性の課題
4.2.3 人材不足と技術移行の遅れ
4.3 市場機会
4.3.1 既設設備のレトロフィット市場
4.3.2 デジタル監視・AI制御の導入拡大
4.3.3 新興国における電化拡大と系統安定化ニーズ
4.4 市場課題
4.4.1 部材供給制約および輸送インフラの課題
4.4.2 標準化・相互運用性の不統一
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.6 PESTLE分析(政治・経済・社会・技術・法律・環境)
第5章 市場セグメント分析:タイプ別
5.1 市場区分概要
5.2 新設同期コンデンサ市場
5.2.1 市場概要
5.2.2 導入ドライバーおよび採用動向
5.2.3 市場規模推定および予測(2018~2030年)
5.3 リファービッシュ(再生)同期コンデンサ市場
5.3.1 技術的利点およびコスト面の優位性
5.3.2 市場機会および導入動向
5.3.3 地域別採用事例と成長予測
第6章 市場セグメント分析:冷却方式別
6.1 冷却方式の分類概要
6.2 空気冷却型同期コンデンサ
6.3 水冷型同期コンデンサ
6.4 水素冷却型同期コンデンサ
6.5 冷却技術の比較(性能・コスト・運用効率)
6.6 セグメント別市場予測(2018~2030年)
第7章 市場セグメント分析:起動方式別
7.1 起動技術概要
7.2 静止周波数変換器(SFC)方式
7.3 ポニーモータ(補助モータ)方式
7.4 その他の起動技術
7.5 技術的利点と制約
7.6 セグメント別市場シェアおよび成長率分析
第8章 市場セグメント分析:容量(MVAr)別
8.1 100 MVAr以下の市場動向
8.2 101~200 MVAr市場動向
8.3 200 MVAr超市場動向
8.4 容量別市場構成比の変化
8.5 需要セグメント別導入傾向(発電・配電用途別)
第9章 市場セグメント分析:用途別
9.1 電力ユーティリティ分野
9.1.1 送配電系統安定化における役割
9.1.2 主要導入事例および地域別比較
9.2 産業用途
9.2.1 重工業・製造業における電圧補償ニーズ
9.2.2 鉱業・化学・金属産業での導入傾向
9.3 その他用途(蓄電池・再エネ併設など)
第10章 地域別市場分析
10.1 地域別市場構造と導入要因
10.2 北米市場
10.2.1 市場規模推定・予測
10.2.2 主要国家別動向(米国・カナダ・メキシコ)
10.3 ヨーロッパ市場
10.3.1 地域内政策と系統安定化戦略
10.3.2 主要国家(ドイツ・英国・フランス・スペイン・イタリアなど)
10.4 アジア太平洋市場
10.4.1 市場成長ドライバーと主要導入国
10.4.2 中国・インド・日本・韓国・東南アジアの動向
10.5 中南米市場
10.5.1 インフラ拡張計画と再エネ導入政策
10.5.2 ブラジル・アルゼンチンなど主要国の市場動向
10.6 中東・アフリカ市場
10.6.1 送電網整備と産業プロジェクト向け需要
10.6.2 サウジアラビア・UAE・南アフリカなどの導入動向
第11章 技術動向分析
11.1 同期コンデンサ技術の最新トレンド
11.2 制御技術および保護システムの進化
11.3 デジタル監視・IoT・AI活用による効率化
11.4 冷却技術革新および新素材の適用
11.5 設計モジュール化と据付時間の短縮
11.6 デジタルツイン・遠隔メンテナンス技術の普及
11.7 サイバーセキュリティ対策と信頼性強化の動き
第12章 競争環境分析
12.1 市場シェア分析(企業別・地域別)
12.2 主要企業プロファイル
・ABB Ltd.
・Siemens AG
・GE Grid Solutions
・Hitachi Energy Ltd.
・Mitsubishi Electric Corporation
・Weg SA
・Toshiba Energy Systems & Solutions Corp.
・Eaton Corporation plc
・Ansaldo Energia SpA
12.3 製品ポートフォリオと技術戦略比較
12.4 主要M&A・パートナーシップ・ライセンス契約動向
12.5 地域別競合環境
12.6 新規参入企業と技術スタートアップの動向
第13章 市場予測と将来展望
13.1 世界市場規模予測(2025~2030年)
13.2 タイプ別・冷却方式別・用途別の成長率分析
13.3 地域別市場予測と成長シナリオ
13.4 投資機会マトリクス
13.5 市場リスク分析と対策提言
13.6 長期的展望(2035年までの系統安定化構想)
第14章 サプライチェーンおよびバリューチェーン分析
14.1 製造・調達・施工プロセスの全体像
14.2 主要サプライヤーと部材供給構造
14.3 流通・物流・設置業者の役割
14.4 価格動向とコスト構造分析
14.5 EPC(設計・調達・施工)企業のビジネスモデル
14.6 O&M(運用・保守)市場の成長性と収益構造
第15章 政策・規制および業界標準分析
15.1 各地域における政策動向と制度環境
15.2 無効電力補償・電力品質関連の法規制
15.3 技術標準化動向(IEC・IEEE・CIGREなど)
15.4 環境規制・安全認証制度の影響
15.5 補助金・助成制度・税制優遇策の分析
第16章 戦略的提言と成功要因
16.1 企業戦略提言(製造業者・EPC業者・運用事業者別)
16.2 投資家向け推奨ポイント
16.3 政策立案者への提言
16.4 新興国市場への参入戦略
16.5 技術革新・提携・M&Aによる成長戦略
16.6 長期ビジョン:カーボンニュートラルと系統安定化の融合
第17章 付録
17.1 略語・用語集
17.2 統計データおよび補足表
17.3 調査方法詳細とモデルの前提
17.4 参考文献一覧
17.5 免責事項および著作権表記
※「同期コンデンサの世界市場:製品種類別(新型同期コンデンサ、再生型同期コンデンサ)(2025~2030)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/synchronous-condenser-market
※その他、Grand View Research社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/grand-view-research-reports-list
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