1 はじめに 25
1.1 調査目的 25
1.2 市場定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 市場細分化および地域範囲 26
1.3.2 対象および除外 27
1.3.3 対象年 28
1.4 制限事項 28
1.5 対象単位 28
1.6 対象通貨 28
1.7 利害関係者 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 一次および二次調査 30
2.2 データの照合 31
2.2.1 二次データ 32
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 33
2.2.1.2 主要な二次情報源 33
2.2.2 一次データ 33
2.2.2.1 主な一次インタビュー参加者 34
2.2.2.2 一次情報源からの主要データ 34
2.2.2.3 主要な業界洞察 35
2.2.2.4 一次データの内訳 35
2.3 市場規模の推定 36
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 36
2.3.2 トップダウン・アプローチ 37
2.3.3 需要側分析 38
2.3.3.1 需要サイドの想定 38
2.3.3.2 需要サイドの計算 38
2.3.4 供給サイドの分析 39
2.3.4.1 供給サイドの想定 40
2.3.4.2 供給サイドの計算 40
2.3.5 成長予測 40
2.4 調査の前提条件 40
2.5 調査の限界 41
2.6 リスク分析 41
3 エグゼクティブサマリー 42
4 プレミアムインサイト 47
4.1 力率改善市場における各社の魅力的な機会 47
4.2 力率改善市場:地域別 48
4.3 北米の力率改善市場:
販売チャネルおよびタイプ別 48
4.4 力率改善市場:販売チャネル別 49
4.5 力率改善市場:タイプ別 49
4.6 力率改善市場:無効電力別 49
4.7 力率改善市場:用途別 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場力学 52
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 クリーンエネルギープロジェクトへの投資の増加 52
5.2.1.2 産業施設における低電圧PFCシステムの導入増加 53
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 PFCシステムの初期設置コストの高さ 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 省エネ技術の採用に対する政府による奨励制度の導入 54
5.2.3.2 スマートグリッド展開への高まる傾向 55
5.2.3.3 電気自動車への需要の高まり 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 PFC システムの既存インフラへの統合に伴う複雑性 56
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的イノベーション 57
5.4 バリューチェーン分析 58
5.5 生態系分析 60
5.6 投資および資金調達シナリオ 62
5.7 力率改善市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 62
5.7.1 影響レベルの根拠 63
5.8 世界のマクロ経済の見通し 64
5.8.1 はじめに 64
5.8.2 GDPの傾向と予測 64
5.8.3 製造業の付加価値(GDPに占める割合) 64
5.8.4 世界の電力生産量 65
5.9 技術分析 66
5.9.1 主要技術 66
5.9.1.1 モノのインターネット(IoT) 66
5.9.2 隣接技術 66
5.9.2.1 ソリッドステートスイッチングデバイス 66
5.10 特許分析 67
5.11 貿易分析 71
5.11.1 輸出シナリオ(HSコード8532) 71
5.11.2 輸入シナリオ(HSコード8532) 73
5.12 主な会議およびイベント、2024~2025年 74
5.13 価格分析 75
5.13.1 力率改善に使用されるコンデンサバンクの価格動向の指標、無効電力別 75
5.13.2 力率改善システムの平均販売価格動向、地域別 76
5.14 関税および規制の概観 77
5.14.1 料金分析 77
5.14.2 規制当局、政府機関、その他の組織 78
5.14.3 規制枠組み 80
5.15 ポーターのファイブフォース分析 82
5.15.1 代替品の脅威 83
5.15.2 サプライヤーの交渉力 83
5.15.3 バイヤーの交渉力 83
5.15.4 新規参入者の脅威 83
5.15.5 競争の激しさ 83
5.16 主要な利害関係者と購買基準 84
5.16.1 購買プロセスにおける主要関係者 84
5.16.2 購買基準 84
5.17 ケーススタディ分析 85
5.17.1 シドニーのショッピングモールは、力率を改善し、エネルギー費用を削減するためにSVGシステムを導入
5.17.2 マレーシアの病院では、信頼性が高く途切れない電力供給を実現するために自動PFCシステムを採用
5.17.3 インドの中規模の繊維工場では、エネルギー料金の削減と罰金の回避を目的としてPFCコンデンサを導入
6 無効電力による力率改善市場 87
6.1 はじめに 88
6.2 0~200 KVAR 89
6.2.1 小規模商業用途における需要の高まりがセグメント成長を促進 89
6.3 200~500 KVAR 90
6.3.1 中規模の商業ビルおよび産業施設における使用量の増加がセグメント成長を促進 90
6.4 500~1,500 KVAR 91
6.4.1 大規模な産業プラント所有者の需要増加に伴うエネルギー損失の最小化への注目度が高まる 91
6.5 1,500 KVAR 以上 92
6.5.1 電力網全体で電圧レベルを安定化させることが急務 92
7 力率改善市場、タイプ別 94
7.1 はじめに 95
7.2 自動 96
7.2.1 需要を促進するための効率的な電気システムの構築能力 96
7.3 固定 97
7.3.1 セグメント成長を促進するためのエネルギーコスト削減への注目度の高まり 97
8 力率補正器市場、販売チャネル別 98
8.1 はじめに 99
8.2 ディストリビューター 100
8.2.1 広範な地域をカバーし、より速いペースで新規市場に参入する能力が、セグメント成長を促進 100
8.3 OEM 直接販売 101
8.3.1 営業チームのトレーニングに初期費用がかかるため、市場シェアが縮小する 101
9 アプリケーション別力率補正市場 102
9.1 はじめに 103
9.2 産業用 104
9.2.1 電力集約型産業用機器の使用増加による需要の増加 104
9.3 再生可能エネルギー 106
9.3.1 電力網への再生可能エネルギー源の統合が市場を牽引 106
9.4 商業用 107
9.4.1 商業用ビルにおけるエネルギー効率とコスト削減の需要増が市場を牽引 107
9.5 データセンター 108
9.5.1 市場成長を促進する効率的で信頼性の高いデータセンターインフラへの高まるニーズ 108
9.6 EV充電 109
9.6.1 市場成長を支える電気自動車への投資の増加と急速な拡大 109
10 電力要因補正市場、地域別 111
10.1 はじめに 112
10.2 北米 114
10.2.1 米国 120
10.2.1.1 需要を押し上げるために再生可能資源を利用した持続可能なエネルギー生産への注目が高まる 120
10.2.2 カナダ 121
10.2.2.1 自動車産業からの需要増大が市場成長を促進 121
10.2.3 メキシコ 121
10.2.3.1 活況を呈する産業部門が需要を牽引 121
10.3 アジア太平洋地域 122
10.3.1 中国 128
10.3.1.1 エネルギー消費削減に向けた政府主導の取り組みが需要を後押し 128
10.3.2 日本 129
10.3.2.1 市場成長を促進するために送電網への再生可能エネルギー源の導入が拡大 129
10.3.3 韓国 129
10.3.3.1 市場を牽引する送電網の効率性向上への注目が高まる 129
10.3.4 インド 130
10.3.4.1 市場成長を加速させるエネルギー浪費の削減が急務 130
10.3.5 オーストラリア 131
10.3.5.1 エネルギー料金の削減を重視する企業が需要を急増させる 131
需要を急増させる 131
10.3.6 アジア太平洋地域その他 132
10.4 ヨーロッパ 133
10.4.1 ドイツ 138
10.4.1.1 市場成長を促進する厳格なエネルギー規制 138
10.4.2 イギリス 139
10.4.2.1 エネルギー消費削減と
ネットゼロ炭素排出による市場成長促進に向けた戦略的アプローチ 139
10.4.3 フランス 140
10.4.3.1 市場推進に向けた効率的な送電網運用への強いニーズ 140
10.4.4 イタリア 141
10.4.4.1 市場を牽引するエネルギー効率の向上に対する需要の高まり 141
10.4.5 ロシア 142
10.4.5.1 市場を牽引する送電インフラのアップグレードの急務 142
10.4.6 その他の欧州 143
10.5 中東およびアフリカ 144
10.5.1 GCC 149
10.5.1.1 サウジアラビア 150
10.5.1.1.1 デジタルインフラ構築への注目が高まり、
需要が増加 150
10.5.1.2 アラブ首長国連邦 151
10.5.1.2.1 再生可能エネルギー部門への投資が増加し、
市場が活性化 151
10.5.1.3 その他GCC諸国 152
10.5.2 南アフリカ 153
10.5.2.1 電力コストの上昇が需要を促進 153
10.5.3 中東およびアフリカのその他地域 153
10.6 南アメリカ 154
10.6.1 ブラジル 159
10.6.1.1 クリーンエネルギー源の採用拡大が市場を牽引 159
10.6.2 アルゼンチン 159
10.6.2.1 市場成長を促進する効率的なグリッド運用への強いニーズ 159
10.6.3 南米その他 160
11 競合状況 162
11.1 概要 162
11.2 主要企業の戦略/勝利への権利、2020年~2024年 162
11.3 市場シェア分析、2023年 164
11.4 収益分析、2019年~2023年 167
11.5 ブランド/製品比較 168
11.6 企業評価および財務指標、2024年 169
11.7 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 170
11.7.1 スター 170
11.7.2 新興企業 170
11.7.3 広範な企業 170
11.7.4 参加者 170
11.7.5 企業フットプリント:主要企業、2023年 172
11.7.5.1 企業フットプリント 172
11.7.5.2 リアクティブ電力フットプリント 173
11.7.5.3 アプリケーションフットプリント 174
11.7.5.4 タイプ別フットプリント 175
11.7.5.5 地域別フットプリント 176
11.8 企業評価マトリクス:スタートアップ/中小企業、2023年 177
11.8.1 先進的な企業 177
11.8.2 対応力のある企業 177
11.8.3 ダイナミックな企業 177
11.8.4 スタート地点 177
11.8.5 ベンチマーキングによる競合他社比較:スタートアップ企業/中小企業、2023年 179
11.8.5.1 主要スタートアップ企業/中小企業の詳細リスト 179
11.8.5.2 主要スタートアップ企業/中小企業のベンチマーキングによる競合他社比較 179
11.9 競合シナリオ 180
11.9.1 製品発売 180
11.9.2 その他の動向 180
12 企業プロフィール 181
12.1 主要企業 181
…
…
13 付録 230
13.1 業界専門家による洞察 230
13.2 ディスカッションガイド 230
13.3 Knowledge Store: MarketsandMarketsの購読ポータル 235
13.4 カスタマイズオプション 237
13.5 関連レポート 237
13.6 著者詳細 238
| ※参考情報 力率改善(PFC)とは、電気システムにおける力率を向上させるための技術や手法のことを指します。力率とは、電力の使用効率を表す指標であり、実際に消費される有効電力と総電力に対する有効電力の比率を示します。一般的に、力率は0から1の範囲で表され、1に近いほど効率的に電力が使われていることを意味します。 力率が1未満の場合、多くの場合、無効電力がシステム内に存在することを示しています。この無効電力は、リアクティブローディングとも呼ばれ、主に誘導負荷(モーターやトランスなど)によって発生します。力率が低いと、発電所からの電力供給が非効率的になり、電気料金が増加する原因ともなります。そのため、力率改善はエネルギーコストの削減や電力供給システムの安定化に寄与します。 力率改善の方法はいくつかありますが、主に2つの種類に分けられます。ひとつは「受動的力率改善」といい、もうひとつは「能動的力率改善」です。受動的力率改善は、コンデンサーやリアクタンスコイルを使用して負荷の無効電力を補正する方法です。特に、コンデンサーは、負荷が誘導性である場合に有効で、系統内に必要な無効電力を供給します。 一方、能動的力率改善は、より高度な技術を用いた方法です。この方法では、パワーエレクトロニクス技術を利用して、電流 waveform を制御することにより力率を改善します。主に、DC-DCコンバータやインバータが利用され、負荷の特性に応じて最適な無効電力を瞬時に調整することが可能になります。これにより、様々な運転条件下でも高い力率を維持することができます。 力率改善の用途は多岐にわたります。工場や商業施設の動力設備では、大型モーターやトランスが使用されるため、力率改善装置を導入することが一般的です。また、データセンターや高層ビルなど、電力消費が大きい場所でも同様に必要です。力率を改善することで、電力利用効率が向上し、結果として電気料金の削減や環境負荷の軽減につながります。 さらに、力率改善は、発電所と送電網の安定性向上にも寄与します。低力率は、電力系統における電流を増加させ、系統全体に負担をかける要因となります。これにより、送電設備のキャパシティを超える事態を引き起こす可能性もあります。そのため、力率改善を行うことで、送電網の効率的な運用と信頼性向上が図られます。 また、関連技術として、スマートグリッドやリモートモニタリングシステムの導入も進んでいます。これらの技術は、電力消費に関するリアルタイムのデータ収集や解析が可能であり、力率改善に関する最適な提案を行うことができます。このように、従来の力率改善装置に加え、IoTやビッグデータを活用することで、より効率的かつ柔軟なエネルギー管理が実現されています。 最後に、力率改善は、エネルギーコストの削減だけでなく、設備の寿命延長やメンテナンスコストの低減にも寄与します。高い力率を維持することで、電動機やトランスの発熱が抑えられ、過負荷によるトラブルを防ぐことができます。このように、力率改善は電力システム全体において、経済的かつ環境的に重要な要素となっています。これからも力率改善に関する技術の進展が期待され、多くの分野での活用が進むことでしょう。 |
*** 力率改善(PFC)の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・力率改善(PFC)の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の力率改善(PFC)の世界市場規模を24億ドルと推定しています。
・力率改善(PFC)の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2030年の力率改善(PFC)の世界市場規模を33億ドルと予測しています。
・力率改善(PFC)市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は力率改善(PFC)の世界市場が2024年~2030年に年平均5.5%成長すると展望しています。
・世界の力率改善(PFC)市場における主要プレイヤーは?
→「Eaton(アイルランド)、ABB(スイス)、GE Vernova(米国)、Schneider Electric(フランス)、Hitachi Energy Ltd(スイス)など ...」を力率改善(PFC)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。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

