1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 予測方法論
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 世界のシャントリアクタ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場内訳
5.5 エンドユーザー別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 油入型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 空芯
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場内訳
7.1 電力会社
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 産業分野
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 可変リアクトル
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 固定リアクトル
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3ヨーロッパ
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場動向
9.5.2 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 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
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主要企業
14.3 主要企業の概要
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.2 ゼネラル・エレクトリック(GE)社
14.3.3 シーメンスAG
14.3.4 日新電機株式会社
14.3.5 PrJSC Zaporozhtransformator
14.3.6 CG Power and Industrial Solutions Limited
14.3.7 Alstom SA
14.3.8 現代重工業株式会社
14.3.9 三菱電機株式会社
14.3.10 株式会社日立製作所
14.3.11 株式会社東芝
14.3.12 Hilkar Electric Limited
14.3.13 富士電機株式会社
14.3.14 TBEA株式会社
14.3.15 トレンチグループ
図2:世界:シャントリアクタ市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:シャントリアクタ市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:シャントリアクタ市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図5:世界:シャントリアクタ市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:シャントリアクタ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:シャントリアクタ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界:シャントリアクタ業界:SWOT分析
図9:世界:シャントリアクタ業界:バリューチェーン分析
図10:世界:シャントリアクトル業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界:シャントリアクトル(油入)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:シャントリアクトル(油入)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:シャントリアクトル(空芯)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:シャントリアクトル(空芯)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:シャントリアクトル(電力会社向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:シャントリアクトル(電力会社向け)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:シャントリアクトル(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:シャントリアクトル(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:シャントリアクトル(可変リアクトル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:シャントリアクトル(可変リアクトル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:シャントリアクトル(固定リアクトル)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図22:世界:シャントリアクタ(固定リアクタ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:北米:シャントリアクタ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:北米:シャントリアクタ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:アジア太平洋地域:シャントリアクタ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:アジア太平洋地域:シャントリアクタ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:欧州:シャントリアクタ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:欧州:シャントリアクタ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:中東・アフリカ:シャントリアクタ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:中東・アフリカ:シャントリアクタ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:ラテンアメリカ:シャントリアクタ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:ラテンアメリカ:シャントリアクタ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 シャントリアクターは、電力システムにおいて使用される重要な装置であり、特に高電圧の送電網での安定性を確保するために役立ちます。具体的には、シャントリアクターは系統の無効電力を吸収し、電圧の過昇を防ぐために設計されています。これによって、電力品質の向上と機器の安全性が維持されるという役割を果たします。 シャントリアクターの基本的な概念は、その名前の通り、電流の一部を「シャント」(分岐)させることにあります。送電線に接続されるこのデバイスは、主に理論的にはコイルで構成されており、無効電力を吸収して電圧を調整します。この特性により、負荷変動や系統の不均衡に応じて、電圧変動を抑えることが可能です。 シャントリアクターには主に二種類のタイプがあります。一つは固定シャントリアクターで、もう一つは可変シャントリアクターです。固定シャントリアクターは、特定の定格無効電力を持ち、常に一定の特性を持っているため、指定された電力系統での使用に適しています。対して、可変シャントリアクターは、様々な負荷条件に応じてその特性を調整できるため、動的な電力需要に対応することができます。これにより、システムの柔軟性が向上し、効率的な電力配分が可能になります。 シャントリアクターの用途は多岐にわたります。主な用途の一つは、高電圧送電系統における電圧の安定化です。特に、長距離送電では線路のインダクタンスによって電圧が変動することがよくありますが、シャントリアクターを設置することによって、この変動を緩和し、安定した電力供給を実現します。また、大規模な発電所や変電所においても、シャントリアクターは必須の機器として位置付けられています。 さらに、シャントリアクターは、風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、ますます重要性を増しています。これらのエネルギー源は、出力が不安定なため、電力系統に影響を与えることがありますが、シャントリアクターを用いることでその影響を緩和することができます。再生可能エネルギーの電力供給の不安定さを吸収し、電力系統の安定性を高めるためにシャントリアクターは有効です。 関連技術としては、電力系統の自動制御装置や、FACTS(Flexible AC Transmission Systems)技術があります。FACTS装置は、電流や電圧を動的に制御することで、送電の効率を向上させる技術であり、シャントリアクターと併用されることが多いです。これによって、電力系統全体の信頼性と安定性が向上します。 このように、シャントリアクターは電力システムの基盤を支える重要な機器であり、特に高電圧の送電網や再生可能エネルギーの導入において、電圧の安定化と無効電力の管理に重要な役割を果たしています。電力の供給がより多様化し、複雑化する現代において、シャントリアクターの重要性は今後ますます高まることが予想されます。そのため、技術の進展とともに、より効率的で高性能なシャントリアクターの開発が期待されています。電力システムにおける安定性は、社会全体の発展に寄与する重要な要素であるため、シャントリアクターを含む関連技術の進化は、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて大いに役立つと考えられます。 |
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