1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 同期コンデンサーの世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 円筒形
5.3 球形
5.4 ハイブリッド
5.5 空冷式
5.6 水冷式
5.7 その他のタイプ
6 同期コンデンサーの世界市場、定格出力別
6.1 はじめに
6.2 低電圧
6.3 中電圧
6.4 高電圧
7 同期コンデンサーの世界市場:販売チャネル別
7.1 はじめに
7.2 直接販売
7.3 ディストリビューターとディーラー
7.4 オンライン販売
7.5 間接販売
7.6 アフターマーケット販売
8 同期コンデンサーの世界市場、用途別
8.1 導入
8.2 送電網の安定性向上
8.3 電圧調整
8.4 無効電力補償
8.5 再生可能エネルギー統合
8.6 その他の用途
9 同期コンデンサーの世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 発電
9.3 公益事業
9.4 産業部門
9.5 その他のエンドユーザー
10 同期コンデンサーの世界市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Siemens AG
12.2 ABB Ltd.
12.3 General Electric Company
12.4 Toshiba Corporation
12.5 Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.
12.6 Fuji Electric Co., Ltd.
12.7 Mitsubishi Electric Corporation
12.8 Eaton Corporation
12.9 Yaskawa Electric Corporation
12.10 Powertech Systems
12.11 Power System Engineering, Inc.
12.12 Voith GmbH
12.13 WEG Industries
12.14 Electro Mechanical Engineering Associates, Inc.
12.15 Condenser Products
12.16 Rongxin Power Electronic Co., Ltd.
表一覧
表1 同期コンデンサーの世界市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN)
表2 同期コンデンサーの世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 同期コンデンサーの世界市場展望、円筒形別 (2022-2030) ($MN)
表4 同期コンデンサーの世界市場展望、球形別 (2022-2030) ($MN)
表5 同期コンデンサーの世界市場展望、ハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表6 同期コンデンサーの世界市場展望、空冷式別 (2022-2030) ($MN)
表7 同期コンデンサーの世界市場展望、水冷式別 (2022-2030) ($MN)
表8 同期コンデンサーの世界市場展望、その他の種類別 (2022-2030) ($MN)
表9 同期コンデンサーの世界市場展望、定格電力別 (2022-2030) ($MN)
表10 同期コンデンサーの世界市場展望、低電圧別 (2022-2030) ($MN)
表11 同期コンデンサーの世界市場展望、中電圧別 (2022-2030) ($MN)
表12 同期コンデンサーの世界市場展望、高電圧別 (2022-2030) ($MN)
表13 同期コンデンサーの世界市場展望、販売チャネル別 (2022-2030) ($MN)
表14 同期コンデンサーの世界市場展望、直接販売別 (2022-2030) ($MN)
表15 同期コンデンサーの世界市場展望、販売業者・ディーラー別 (2022-2030) ($MN)
表16 同期コンデンサーの世界市場展望、オンライン販売別 (2022-2030) ($MN)
表17 同期コンデンサーの世界市場展望、間接販売別 (2022-2030) ($MN)
表18 同期コンデンサーの世界市場展望、アフターマーケット販売別 (2022-2030) ($MN)
表19 同期コンデンサーの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表20 同期コンデンサーの世界市場展望、系統安定性向上別 (2022-2030) ($MN)
表21 同期コンデンサーの世界市場展望、電圧調整別 (2022-2030) ($MN)
表22 同期コンデンサーの世界市場展望、無効電力補償別 (2022-2030) ($MN)
表23 同期コンデンサーの世界市場展望、再生可能エネルギー統合別 (2022-2030) ($MN)
表24 同期コンデンサーの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表25 同期コンデンサーの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表26 同期コンデンサーの世界市場展望:発電別 (2022-2030) ($MN)
表27 同期コンデンサーの世界市場展望、公益事業別 (2022-2030) ($MN)
表28 同期コンデンサーの世界市場展望、産業部門別 (2022-2030) ($MN)
表29 同期コンデンサーの世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 同期コンデンサーとは、交流電力システムにおいて運用される理想的な非受動素子で、主に無効電力の供給や吸収を行う装置です。発電機と同様の原理で運転され、回転部分を持ち、同期速度で動作することで効率的に電力を調整します。そのため、電力系統の安定性向上や電圧調整に寄与する重要な設備です。 同期コンデンサーは、基本的に二つの主要な種類に分類されます。一つ目は、従来型の同期コンデンサーで、主に機械的に回転するモーターや発電機に基づいています。このタイプでは、回転部分を持ち、同期速度で運転されることが特徴です。二つ目は、静止型同期コンデンサーと呼ばれるもので、パワーエレクトロニクス技術を利用し、モーターや発電機を使用せずに無効電力の供給や吸収を行います。静止型同期コンデンサーは設置や運用が簡単で、コンパクトな設計が可能なため、特に近年では多くのシステムで採用されています。 同期コンデンサーの主な用途には、無効電力補償、電圧サポート、系統安定性の向上が含まれます。無効電力補償では、発電所や変電所近くに設置することで、電力需要の急変に対する迅速な対応を可能にし、法定の無効電力の要件を満たすために重要です。また、電圧サポートにおいても、変動する電力需要に応じて電圧を調整する役割を果たし、電気設備の健全性を保つ上で欠かせない存在です。さらに、系統安定性の向上では、異常な条件下でも系統が安定した運用を続けられるよう、リスクを軽減する機能を持ちます。 関連技術としては、パワーエレクトロニクス技術が重要な役割を果たします。この技術により、静止型同期コンデンサーは迅速に無効電力の供給や吸収を行うことができます。特に、インバータ技術を活用することで、無効電力の操作がより柔軟でかつ緻密に行えるようになっています。また、同期コンデンサーの運用と連携するための高度な監視・制御システムも重要です。これによりリアルタイムでのシステム状態の把握と、必要に応じた調整が行えます。 さらに、同期コンデンサーは再生可能エネルギーと密接に関連しています。風力発電や太陽光発電の導入が進む現代において、これらのエネルギー源は時には不安定な出力を示すことがあります。そのため、同期コンデンサーを利用することで、これらの変動を平滑化し、電圧の安定性を確保することが求められています。再生可能エネルギーに関連する大量の無効電力の調整が必要になる中で、同期コンデンサーの快適な役割は今後ますます重要になるでしょう。 最後に、同期コンデンサーのメリットとしては、迅速な応答性や高い効率、設置及び運用の柔軟性があります。多様な電力条件に対応するために、運用形態を変えることが容易であり、発電所の運用コストを低減する用途にも役立ちます。一方で、デメリットとしては、初期投資が比較的大きいことや、機械的な部品の摩耗によるメンテナンスの必要性が挙げられます。 このように、同期コンデンサーは電力系統の安定性や電圧調整に寄与する重要な技術であり、今後もその利用は拡大していくことが予想されます。再生可能エネルギーが増える中で、効率的で柔軟な電力調整の手段として、ますますの発展が期待されています。 |
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