世界のワイヤーおよびケーブル市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

■ 英語タイトル:Wire And Cable Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

調査会社Mordor Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:MOR23AP213)■ 発行会社/調査会社:Mordor Intelligence
■ 商品コード:MOR23AP213
■ 発行日:2026年2月
■ 調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド
■ 産業分野:部品
■ ページ数:100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
■ 販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧)見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate License(複数拠点内で共有可)見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらで、ご購入に関する詳細案内はご利用ガイドでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いも可能)
Mordor Intelligence社の概要及び新刊レポートはこちらでご確認いただけます。

★グローバルリサーチ資料[世界のワイヤーおよびケーブル市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

ワイヤーおよびケーブル市場レポートは、電圧(特高、中、高、低)、ケーブルタイプ(電力、光ファイバーなど)、導体材料(銅、アルミニウム、光学)、設置方法(架空、地下、海底)、エンドユーザー(建設、電力、通信/データセンターなど)、および地域(北米、南米など)でセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

ワイヤーおよびケーブル市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模(2026年)
2454.4億米ドル

### 市場規模(2031年)
3157.8億米ドル

### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)5.17%

### 最も成長が著しい市場
アフリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項:主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### ワイヤーおよびケーブル市場の分析(Mordor Intelligenceによる)
ワイヤーおよびケーブル市場の規模は、2026年に2454.4億米ドルに達し、2031年には3157.8億米ドルに達する見込みで、年平均成長率(CAGR)は5.17%となっています。この成長は、北海および東アジアにおけるオフショア風力輸出リンクへの持続的な資本支出、インドおよび東南アジア全体でのファイバー・トゥ・ザ・ホーム(FTTH)の加速的な構築、バッテリー電気自動車のハーネスへのシフトによって広がっています。電力網オペレーターは、320キロボルトおよび525キロボルトの海底回廊の注文を前倒ししており、プロジェクトのタイムラインのリスクを軽減しています。一方、ハイパースケールデータセンターの建設者は、400ギガビットおよび800ギガビットの光学を支えるために長距離ファイバー容量を確保しています。商品代替が進展しており、ロンドン金属取引所の銅価格が急騰する際に、アルミニウム導体設計が調達コストを削減しています。また、リサイクル銅の含有量は、ネットゼロを目指す企業の主要な調達条項となっています。米国および欧州における高電圧ケーブルのローカライズ製造は、グローバルなサプライチェーンを再構築し、物流コストを削減し、国内コンテンツインセンティブに結びつくプロジェクトの外国為替リスクを軽減しています。

## 主要な報告の要点

– **電圧別**:低電圧ケーブルは2025年に46.12%の収益シェアを占めており、超高電圧および高電圧セグメントは2031年までに7.91%のCAGRで成長すると予測されています。
– **ケーブルタイプ別**:電力ケーブルは2025年の収益の38.27%を占めており、ファイバーオプティックラインは2031年までに8.62%のCAGRで成長する見込みです。
– **導体材料別**:銅は2025年に58.48%のボリュームを占めており、アルミニウムは2031年までに6.84%のCAGRで成長すると予測されています。
– **設置別**:地下設置は2025年のプロジェクトの43.91%を占めており、海底レイアウトは予測期間中に8.43%のCAGRで進展しています。
– **エンドユーザー別**:電力インフラは2025年の需要の29.56%を占めており、通信およびデータセンターは8.12%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**:アジア太平洋地域は2025年の収益の38.71%を占めており、アフリカは2031年までに7.23%のCAGRを記録すると予測されています。

注:この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルワイヤーおよびケーブル市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**:北海および東アジアにおけるオフショア風力HVケーブル需要の急増
– **影響**:+1.2%
– **地理的関連性**:ヨーロッパ(北海)、アジア太平洋(中国、台湾、韓国、日本)
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **ドライバー**:インドおよびASEANにおけるファイバー・トゥ・ザ・ホームの加速的な展開
– **影響**:+0.9%
– **地理的関連性**:アジア太平洋(インド、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン)
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **ドライバー**:新興デジタルハブにおけるデータセンター相互接続の急速な構築
– **影響**:+1.0%
– **地理的関連性**:グローバル、北米、アジア太平洋、中東での早期の利益
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **ドライバー**:EVプラットフォーム向けの自動車ハーネスの電動化
– **影響**:+0.8%
– **地理的関連性**:グローバル、北米、ヨーロッパ、中国に集中
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **ドライバー**:サブサハラ地域のグリッド相互接続プロジェクトが多国間資金調達を解放
– **影響**:+0.7%
– **地理的関連性**:アフリカ(西、東、南部電力プール)
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

– **ドライバー**:企業のネットゼロ調達がグリーンケーブル材料の採用を促進
– **影響**:+0.5%
– **地理的関連性**:グローバル、ヨーロッパおよび北米が主導
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

出典:Mordor Intelligence

### 市場を形作る主要トレンドを理解する

#### 北海および東アジアにおけるオフショア風力HVケーブル需要の急増
北海およびバルト海のオフショア風力輸出回廊の記録的なパイプラインは、320キロボルトおよび525キロボルトの直流ケーブルの製造スロットを前倒ししており、ユーティリティは国際電気標準会議(IEC)62067の準拠を規定して、国際的なグリッド全体での信頼性を確保しています。Prysmianの3億ユーロ(3.39億米ドル)のサウスカロライナ工場への投資や、NKTのボーンホルムエネルギーアイランド輸出パッケージが5億ユーロ(5.65億米ドル)を超える契約は、地域の製造能力を拡大しています。東アジアの需要はヨーロッパの軌道を反映しており、LS Cableの4億米ドルの台湾契約や、タイハンの韓国における浮体式風力の範囲は、高電圧の海底供給を確保する緊急性を強調しています。開発者は、100キロメートルを超える距離に対して交流から直流トポロジーに移行しており、1キロメートルあたり約30%の絶縁材消費が増加し、架橋ポリエチレン供給のリスクが高まっています。規制の明確さと即時設置可能な設計カタログは、入札サイクルを短縮し、欧州およびアジアのティアワン供給者にとっての既存の優位性を強化しています。

#### 新興デジタルハブにおけるデータセンター相互接続の急速な構築
ハイパースケールオペレーターは、シンガポール、ムンバイ、ドバイ、サンパウロでアプリケーションのレイテンシーを数ミリ秒短縮するために長距離ファイバーを自己調達しており、これは人工知能推論やリアルタイム取引ワークロードの前提条件です。2024年に稼働した45,000キロメートルの2Africaループは、ヨーロッパとアフリカのレイテンシーを40%低下させ、所有インフラの経済性を検証しています。MetaのEchoおよびBifrostシステムは、それぞれ16本以上のファイバーペアを持ち、チャンネル数の新しい基準を設定し、混雑した障害点の外でのルートの多様性を提供しています。中東のメガプロジェクト、NEOMやKhaznaの100メガワットのアブダビキャンパスは、5ナインの稼働時間を達成するために、冗長な陸上および海底経路をマスタープランに組み込んでいます。400ギガビットおよび800ギガビットのコヒーレント光学への移行は、ビットあたりのコストを圧縮し、高ファイバー数ケーブルの資本投資収益率を引き上げ、より迅速な収益獲得を可能にしています。

#### インドおよびASEANにおけるファイバー・トゥ・ザ・ホームの加速的な展開
インドのBharatNetプログラムは、ユニバーサルサービス義務基金の補助金を受けて、25万の村議会にシングルモードファイバーを配線しており、ワイヤーおよびケーブル市場の持続的な基盤を創出しています。ベトナムは2025年に82.3%の都市ファイバー浸透率を達成し、2030年までに90%に達することを目指しています。一方、タイの規制当局は2027年までに95%の家庭アクセスを義務付けています。インドネシアの35,000キロメートルのPalapa Ringバックボーンは、遠隔地の島々をデータハブに接続し、フィリピンはPHP 100億(1.78億米ドル)を割り当ててラストマイル接続を拡張しています。コーニングの曲げに強いファイバーや住友電気の超低損失バリエーションは、よりタイトな曲げや高いストランド数を可能にし、ダクトの利用効率を高めています。銅のデジタル加入者線からファイバーへの移行は不可逆的であり、ストリーミング、クラウドゲーミング、リモートワークが対称的なギガビットスループットを必要としています。

#### EVプラットフォーム向けの自動車ハーネスの電動化
フォード、ゼネラルモーターズ、リビアン全体での自動車技術者協会(SAE)J3400コネクタ標準の採用は、高電圧ケーブルの仕様を調和させ、ティアワン供給者がグローバル生産を拡大しやすくしています。Molexの1,000ボルト、500アンペアのコネクタは350キロワットの急速充電を可能にし、15分で80%のバッテリー容量を回復します。これによりハーネス設計者は熱負荷を管理する必要があります。400ボルトから800ボルトの車両アーキテクチャへの移行は、ケーブルのゲージと重量を削減し、材料費を最大20%削減することができ、内燃機関モデルとのコスト均衡を求めるOEMにとって魅力的です。LeoniやTE Connectivityによる自動化投資は、超音波溶接やレーザー剥離を含み、スループットと一貫性を向上させています。これは、2030年までに3000万台の電気自動車の生産が見込まれる中でのことです。高速データバスは、牽引ケーブルと共通の配線経路を共有し、厳しいエンジンルーム内の温度サイクルに耐えるシールドされた電磁的に互換性のある製品の需要を押し上げています。

### 制約影響分析

– **制約**:XLPE樹脂供給のボトルネックがEHV出力を制限
– **影響**:-0.6%
– **地理的関連性**:グローバル、特にヨーロッパおよび北米で深刻
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **制約**:銅価格の変動がMENAの請負業者のマージンを圧迫
– **影響**:-0.5%
– **地理的関連性**:中東および北アフリカ
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **制約**:海底ケーブルの地政学的破壊への脆弱性
– **影響**:-0.3%
– **地理的関連性**:紅海、バルト海、台湾海峡
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **制約**:高電圧ケーブル接合における熟練労働力の不足
– **影響**:-0.4%
– **地理的関連性**:グローバル、特に北米およびヨーロッパで深刻
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

出典:Mordor Intelligence

#### XLPE樹脂供給のボトルネックがEHV出力を制限
220キロボルト以上の構造に特有の架橋ポリエチレン絶縁材は、石油化学大手がより高いマージンの包装樹脂を優先するため、原料の供給が厳しくなっており、2024年にはリードタイムが18か月に延び、ヨーロッパのオフショアグリッド全体でプロジェクトの再スケジュールを強いられています。Prysmianはイタリアのアーコ・フェリーチェに専用のコンパウンディングラインを追加しましたが、業界全体の追加は依然として需要の増加に追いついていません。525キロボルトの直流設計に必要な配合を持つ資格のある供給者は、BorealisやDowなどごくわずかであり、IEC規制の下での材料の認定は数年を要します。高電圧の評価は、1キロメートルあたり約30%多くの絶縁材を消費し、樹脂の不足を悪化させます。スラリーの配分を事前に予約できる開発者は、早期のエネルギー化日を確保し、遅れた者は船舶の再移動に関連するコスト超過のリスクを負います。

#### 銅価格の変動がMENAの請負業者のマージンを圧迫
ロンドン金属取引所の価格は、2024年から2025年にかけてチリやペルーでの供給障害により、トンあたり9,000米ドルから10,000米ドルの間で変動し、中東の固定価格の送電パッケージのマージンを侵食しています。納入の6か月から12か月前にケーブルの入札を確定した請負業者は、最大15%の未ヘッジコストの変動を吸収しました。サウジアラビア電力会社やドバイ電力水公社などのユーティリティは、33キロボルトおよび66キロボルトのルートに対してアルミニウム導体鋼強化ラインを指定し、入札予算を緩和していますが、アルミニウムの低い電流容量はより大きな断面を要求し、塔の負荷を増加させます。先物ヘッジの採用は地域で低迷しており、米ドルに対する通貨の調整は、銅価格が急騰した際のボラティリティの影響を増幅させます。リサイクル銅ブレンドへの供給者の多様化はコストの弾力性を高めますが、導電性や引張強度の仕様を維持するためには厳格なプロセス管理が必要です。

## セグメント分析

### 電圧別:超高電圧セグメントが長距離輸送を加速
35キロボルト以上の超高電圧および高電圧ラインは、2031年までに7.91%のCAGRで成長すると予測されており、全体のワイヤーおよびケーブル市場を上回っています。低電圧の既存製品は、2025年に46.12%の収益シェアを維持しており、主に住宅および商業回路に依存しています。しかし、中国やヨーロッパの住宅着工が冷え込む中で、成長は緩やかになっています。開発者は、100キロメートルを超えるリンクに対して高電圧直流トポロジーを好み、600キロボルトの試験室を持つ供給者への調達を再指向しています。このシフトは、参入障壁を高め、納期を圧縮し、既存の優位性を強化しています。

ワイヤーおよびケーブル市場における低電圧製品のシェアは、ユニット数の観点からは依然として大きいですが、商品化がマージンを圧迫しています。1キロボルトから35キロボルトの中電圧アプリケーションは、都市のグリッドや工業団地で安定した基盤を維持しています。超高電圧の進展は、架橋ポリエチレンの強化や、過渡負荷中の熱プロファイルをモデル化するリアルタイムデジタルツインに依存しています。中国とインドは、再生可能エネルギーを沿岸の負荷センターに輸送するための800キロボルト回廊を先駆けており、より厚い絶縁壁と工場接合セクションが必要です。

### ケーブルタイプ別:ファイバーオプティックラインが電力アプリケーションを上回る
ファイバーオプティックケーブルは、5Gバックホール、クラウド相互接続、ファイバー・トゥ・ザ・ホームの義務によって、8.62%のCAGRで成長すると予測されており、ワイヤーおよびケーブル市場内で最も強い成長を示しています。電力ケーブルは2025年の収益の38.27%を占めていますが、北米および西ヨーロッパでは成熟した軌道に直面しています。信号および制御のバリエーションは、インダストリー4.0のアップグレードの波に乗っていますが、コアキシャルの需要は、ビデオがオーバー・ザ・トップのストリーミングに移行するにつれて減少しています。

ファイバーオプティクスのワイヤーおよびケーブル市場の規模は、400ギガビットコヒーレント光学の需要が超低損失ガラスを必要とするため、さらに拡大しています。コーニングの曲げに強いシングルモードファイバーは、既存の導管により多くのストランドを押し込むことを可能にし、ダクトの混雑を軽減します。電力ケーブルの革新は、リアルタイムの状態監視のためにファイバーセンサーを統合することに焦点を当てており、データと電力を1つのシースに融合させています。ビットあたりのコストの低下と、新しい海底ループでのスペクトラム共有技術は、ファイバーの高容量ルートでの優位性を確立しています。

### 導体材料別:アルミニウムが送電の上昇を捉える
アルミニウムは6.84%のCAGRを記録する見込みで、ユーティリティが銅の変動から逃れるためにアルミニウム導体鋼強化設計に移行する中で、銅の58.48%のボリュームリードを狭めています。アルミニウムの密度の利点は、塔の負荷や輸送コストを削減し、険しい地形での長距離において重要です。光学ガラスは、ファイバーオプティックラインに埋め込まれており、データネットワークの展開で二桁の成長を続けています。

銅は、優れた終端信頼性とほとんどの建築基準における規制義務により、低電圧配線での支配を維持しています。リサイクル銅ブレンドに割り当てられるワイヤーおよびケーブル市場の規模は、Nexansが2030年までに30%のリサイクル含有量を約束する中で増加しています。ポリマー光ファイバーは短距離の自動車インフォテインメントリンクを対象としていますが、依然としてニッチ市場です。導電性、重量、コストの間の綱引きは、導体のミックスを流動的に保ち、アルミニウムが上部線路で優位性を獲得し、銅がラインサイドパネルおよびスイッチギア回路での地位を維持しています。

### 設置別:海底ルートが成長軌道をリード
海底設置は、オフショア風力ハブや大陸間データルートが増加する中で、8.43%のCAGRで拡大する見込みであり、上部および地下の代替手段を圧倒しています。地下レイアウトは2025年のプロジェクトの43.91%を占めており、都市の義務によりフィーダーを埋設することが反映されています。上部構造は、農村の回廊ではコスト効果が高いですが、信頼性や美観が重要な場所ではシェアを失っています。

ワイヤーおよびケーブル市場における海底システムのシェアは、45,000キロメートルの2Africaループのようなアイコンによって支えられています。このループは、全大陸を囲んでいます。設置船は、200メートルを超える深さを交渉しながら、トロールの衝突に耐えるアーマークラッド設計を敷設する必要があります。水平方向掘削は、地下の都市建設における通りの混乱を削減します。上部線は、新興市場では依然として支配的ですが、資本支出は停電リスクと比較されます。しかし、将来を見越した都市は、初期コストが高くても地下の代替手段を好む傾向があります。

### エンドユーザー別:通信およびデータセンターが最も速く成長
通信キャリアおよびデータセンターは、2031年までに8.12%のCAGRで成長すると予測されており、ハイパースケールビルダーが帯域幅の主権を確保するためにファイバーを自己調達しています。電力インフラは2025年の需要の29.56%を占めており、再生可能エネルギーを統合するためにグリッドが近代化される中で不可欠です。建設は安定した基盤ボリュームを提供し、石油・ガス、石油化学、自動車、製造セグメントは専門的な配合を必要としています。

住宅配線は中国やヨーロッパで注目を集めていますが、インド、東南アジア、アフリカでも成長しています。これらの地域では、電化が進行中です。商業プロジェクトは、スマートビルの改修が低煙、ゼロハロゲンのジャケットや構造化配線を必要とするため、パンデミック後に回復しています。国際エネルギー機関の年間2兆米ドルのグリッド支出の推定は、超高電圧の注文のための滑走路を強調しています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年の収益の38.71%を占めており、中国の超高電圧回廊、インドのBharatNetファイバー推進、東南アジアの都市化推進によって支えられています。中国の供給者であるHengtongとZTTは、大規模な光ファイバー出力を利用して価格を安定させており、インドの既存企業であるPolycabとKEIは、増加する住宅需要に応えるために国内ラインを拡大しています。日本と韓国は、オフショア風力の接続やグリッドのアップグレードを加速させており、オーストラリアは長距離輸送経路が必要な再生可能エネルギーゾーンを進めています。

ヨーロッパは、北海およびバルト海のオフショア風力活動のための強力な地域です。Prysmian、Nexans、NKTは、LionLink、Dogger Bank、Bornholm Energy Islandなどのプロジェクトのために数億ドルの輸出パッケージを確保しています。ドイツ、フランス、スペインは老朽化した送電ループを近代化しており、イタリアや東ヨーロッパは壊れやすい配電資産を置き換えています。バルト海の破壊事件、C-Lion1やEstlink 2は、冗長なルーティングと監視の重要性を強調しています。

アフリカは、国境を越えた電力プールや国家電化計画に多国間の貸し手が資金を提供する中で、最も強い地域CAGRである7.23%を記録すると予測されています。西アフリカ電力プールや東部電力ハイウェイは、バンドルファイナンスが中電圧および高電圧リンクの需要を解放する方法を示しています。支払いサイクルや規制のハードルは依然として厳しいですが、これらを乗り越えようとするプレイヤーは、電化率が50%未満の多くの経済の中で先行者利益を確保します。

北米では、PrysmianとNexansがサウスカロライナの工場に5億米ドル以上を投資し、高電圧生産の再生を目指しています。これは、大西洋のオフショア風力リースの近くに位置しています。インフレ削減法のインセンティブは国内調達を刺激し、米国およびカナダのグリッドオペレーターは再生可能エネルギーの流入に向けてネットワークを近代化しています。南米は、2024年に規制当局が15,000キロメートルの新しいラインをクリアしたブラジルで成長を集中させています。中東は、銅の急騰を軽減するためにアルミニウムに移行し、NEOMのようなメガプロジェクトに合わせて高度な熱可塑性絶縁システムを要求しています。

## 競争環境
上位10社の製造業者は、グローバル収益の約40%を占めており、ワイヤーおよびケーブル市場における中程度の集中度を示しています。Prysmianの23億米ドルのEncore Wire買収は、北米の低電圧および中電圧のフットプリントを深めました。一方、サウスカロライナへの3億ユーロ(3.39億米ドル)の投資や、アーコ・フェリーチェへの2億ユーロ(2.26億米ドル)の投資は、高電圧能力と社内XLPE出力を拡大しています。Nexansはサウスカロライナの並行工場に2億米ドルを投資し、Dogger Bankの輸出契約を締結して、ローカライズされた高電圧製品への移行を確固たるものにしています。

中国の大手企業であるHengtongとZTTは、コストリーダーシップと規模を活用してハイパースケールデータセンターのファイバーパッケージを獲得しており、自動化されたプリフォームラインと垂直統合された引き上げ塔によってサポートされています。インドの主要企業であるPolycabとKEIは、グリッドの近代化とファイバー・トゥ・ザ・ホームの義務を活用するために、グジャラートのサイトに超高電圧および光ファイバーモジュールを追加しています。サブサハラアフリカは、多国間プロジェクトに関連する資金調達や物流の課題を克服する意欲のある供給者にとってのホワイトスペースニッチを表しています。

プロセスの自動化やリアルタイム品質分析は、新たな差別化要因として浮上しています。Prysmianのインダストリー4.0の展開は、欠陥率を20%削減し、スループットを15%向上させ、競合他社が追随しようとするベンチマークを設定しています。特許活動は、XLPE配合、直流変換ステーション、カッパ値の海底に調整されたアーマリングスキームの周りで激化しています。専門的な新規参入者は、低温転送ライン、放射線耐性のリアクターケーブル、火災耐性の地下鉄トンネル配線を狙い、厳格な認証を必要とするニッチでの権利を主張しています。

### ワイヤーおよびケーブル業界のリーダー
– Prysmian Group
– Nexans SA
– 住友電気工業株式会社
– LS Cable and System Ltd.
– Southwire Company LLC

*免責事項:主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

## 最近の業界動向
– **2025年9月**:MothersonはNexans SAの自動車用配線ハーネス事業を2億700万ユーロ(2億4343万米ドル)で買収し、Nexansの効率化された電化戦略と一致しています。
– **2025年8月**:Sumitomo Electricは、英国のSea Linkプロジェクト向けに525kV HVDCケーブルを供給する契約を確保し、ヨーロッパでの存在感を強化しました。
– **2025年7月**:LS Cable & Systemは、バージニア州に新工場に6億8900万米ドルを投資し、米国製造の大幅な拡大を示しました。
– **2025年6月**:AIデータセンターにおけるファイバーオプティクスの需要の急増により、Fujikura Ltdの株価は2年間で1400%急騰しました。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

ワイヤーおよびケーブル業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 北海および東アジアにおけるオフショア風力HVケーブル需要の急増
4.2.2 インドおよびASEANにおけるファイバー・トゥ・ザ・ホームの加速した展開
4.2.3 EVプラットフォーム向け自動車ハーネスの電化
4.2.4 サブサハラ地域のグリッド相互接続プロジェクトによる多国間資金の解放
4.2.5 新興デジタルハブにおけるデータセンター相互接続の急速な拡大
4.2.6 企業のネットゼロ調達がグリーンケーブル材料の採用を促進
4.3 市場の制約
4.3.1 EHV出力を制限するXLPE樹脂供給のボトルネック
4.3.2 MENAにおける銅価格の変動が請負業者のマージンを圧迫
4.3.3 地政学的な妨害に対する海底ケーブルの脆弱性
4.3.4 高電圧ケーブル接続における熟練労働力の不足
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 マクロ経済要因が市場に与える影響
4.8 投資分析
4.9 ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 供給者の交渉力
4.9.2 バイヤーの交渉力
4.9.3 新規参入者の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 電圧別
5.1.1 超高圧および高圧(35 kV超)
5.1.2 中圧(1-35 kV)
5.1.3 低圧(1 kV未満)
5.2 ケーブルタイプ別
5.2.1 電力ケーブル
5.2.2 光ファイバーケーブル
5.2.3 信号および制御ケーブル
5.2.4 同軸およびデータケーブル
5.3 導体材料別
5.3.1 銅
5.3.2 アルミニウム
5.3.3 光学ガラス / ポリマー
5.4 設置方法別
5.4.1 上部
5.4.2 地下
5.4.3 海底
5.5 エンドユーザーの業種別
5.5.1 建設 – 住宅
5.5.2 建設 – 商業
5.5.3 電力インフラ(公共事業および再生可能エネルギー)
5.5.4 テレコミュニケーションおよびデータセンター
5.5.5 石油およびガスおよび石油化学
5.5.6 自動車およびモビリティ
5.5.7 工業製造
5.6 地域別
5.6.1 北アメリカ
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 南アメリカ
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南アメリカのその他の地域
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 イギリス
5.6.3.2 ドイツ
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 スペイン
5.6.3.5 イタリア
5.6.3.6 ヨーロッパのその他の地域
5.6.4 アジア太平洋
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 インド
5.6.4.3 日本
5.6.4.4 オーストラリア
5.6.4.5 韓国
5.6.4.6 アジア太平洋のその他の地域
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 中東
5.6.5.1.1 サウジアラビア
5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.1.3 トルコ
5.6.5.1.4 中東のその他の地域
5.6.5.2 アフリカ
5.6.5.2.1 南アフリカ
5.6.5.2.2 ケニア
5.6.5.2.3 アフリカのその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 プリズミアン・グループ
6.4.2 ネクサンス
6.4.3 住友電気工業株式会社
6.4.4 LSケーブル・システム株式会社
6.4.5 サウスワイヤー・カンパニーLLC
6.4.6 藤倉コンポジット株式会社
6.4.7 古河電気工業株式会社
6.4.8 NKT A/S
6.4.9 ベルデン株式会社
6.4.10 コムスコープ・ホールディング・カンパニー株式会社
6.4.11 TEコネクティビティ株式会社
6.4.12 コーニング社
6.4.13 レオニAG
6.4.14 アンフェノール・コーポレーション
6.4.15 ヘルカベルGmbH
6.4.16 江蘇中天科技有限公司
6.4.17 恒通光電株式会社
6.4.18 リヤドケーブルグループ株式会社
6.4.19 ポリキャブ・インディア株式会社
6.4.20 KEIインダストリーズ株式会社
6.4.21 ZTTグループ
7. 市場機会と将来の展望
7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

Table of Contents for Wire And Cable Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Surging Offshore Wind HV Cable Demand in North Sea and East Asia
4.2.2 Accelerated Fiber-To-The-Home Roll-Outs in India and ASEAN
4.2.3 Electrification of Automotive Harnesses for EV Platforms
4.2.4 Sub-Saharan Grid Interconnect Projects Unlocking Multilateral Funding
4.2.5 Rapid Build-Out of Data Center Interconnects in Emerging Digital Hubs
4.2.6 Corporate Net-Zero Procurement Driving Green Cable Materials Adoption
4.3 Market Restraints
4.3.1 XLPE Resin Supply Bottlenecks Limiting EHV Output
4.3.2 Copper Price Volatility Squeezing Contractor Margins in MENA
4.3.3 Vulnerability of Subsea Cables to Geopolitical Sabotage
4.3.4 Skilled Workforce Shortages in High-Voltage Cable Jointing
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market
4.8 Investment Analysis
4.9 Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Buyers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitutes
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Voltage
5.1.1 Extra- and High-Voltage (Greater Than 35 kV)
5.1.2 Medium-Voltage (1-35 kV)
5.1.3 Low-Voltage (Less Than 1 kV)
5.2 By Cable Type
5.2.1 Power Cable
5.2.2 Fiber-Optic Cable
5.2.3 Signal and Control Cable
5.2.4 Coaxial and Data Cable
5.3 By Conductor Material
5.3.1 Copper
5.3.2 Aluminum
5.3.3 Optical Glass / Polymer
5.4 By Installation
5.4.1 Overhead
5.4.2 Underground
5.4.3 Submarine
5.5 By End-User Vertical
5.5.1 Construction - Residential
5.5.2 Construction - Commercial
5.5.3 Power Infrastructure (Utilities and Renewables)
5.5.4 Telecommunications and Data Centers
5.5.5 Oil and Gas and Petrochemicals
5.5.6 Automotive and Mobility
5.5.7 Industrial Manufacturing
5.6 By Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Mexico
5.6.2 South America
5.6.2.1 Brazil
5.6.2.2 Argentina
5.6.2.3 Rest of South America
5.6.3 Europe
5.6.3.1 United Kingdom
5.6.3.2 Germany
5.6.3.3 France
5.6.3.4 Spain
5.6.3.5 Italy
5.6.3.6 Rest of Europe
5.6.4 Asia Pacific
5.6.4.1 China
5.6.4.2 India
5.6.4.3 Japan
5.6.4.4 Australia
5.6.4.5 South Korea
5.6.4.6 Rest of Asia-Pacific
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Middle East
5.6.5.1.1 Saudi Arabia
5.6.5.1.2 United Arab Emirates
5.6.5.1.3 Turkey
5.6.5.1.4 Rest of Middle East
5.6.5.2 Africa
5.6.5.2.1 South Africa
5.6.5.2.2 Kenya
5.6.5.2.3 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Prysmian Group
6.4.2 Nexans SA
6.4.3 Sumitomo Electric Industries Ltd.
6.4.4 LS Cable and System Ltd.
6.4.5 Southwire Company LLC
6.4.6 Fujikura Ltd.
6.4.7 Furukawa Electric Co. Ltd.
6.4.8 NKT A/S
6.4.9 Belden Inc.
6.4.10 CommScope Holding Company Inc.
6.4.11 TE Connectivity Ltd.
6.4.12 Corning Incorporated
6.4.13 Leoni AG
6.4.14 Amphenol Corporation
6.4.15 HELUKABEL GmbH
6.4.16 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.
6.4.17 Hengtong Optic-Electric Co. Ltd.
6.4.18 Riyadh Cables Group Company
6.4.19 Polycab India Ltd.
6.4.20 KEI Industries Ltd.
6.4.21 ZTT Group
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK
7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
※参考情報

ワイヤーおよびケーブルは、電気エネルギーや信号を伝送するための重要なコンポーネントです。これらは様々な分野で広く利用されており、産業、商業、家庭など、電力供給やデータ通信の基盤を支えています。ワイヤーは単一の導体から構成されることが多く、ケーブルは複数の導体を束ねたものとされています。

ワイヤーは通常、銅やアルミニウムなどの金属素材で作られており、電気を効率的に伝導する特性があります。引張強度や柔軟性に優れるため、配線や接続に使われることが一般的です。また、ワイヤーはその厚さや材料によって、用途が異なることが多いです。例えば、細いワイヤーは細かな接続や電子機器の内部で使用され、太いワイヤーは電力輸送などの重負荷な用途に適しています。

ケーブルは、電気的な接続を提供するだけでなく、外部環境からの保護をも考慮して設計されています。ケーブルには、導体の集合体であるため、シールドや絶縁体を持つものが一般的です。絶縁体は、電気的なショートを防ぎ、外部からの干渉を遮断する役割を果たします。シールドは、外部の電磁波から信号が影響を受けないようにするために設計されています。

種類としては、電力用ケーブル、通信用ケーブル、光ファイバーケーブル、同軸ケーブル、耐熱ケーブル、耐水ケーブルなどがあります。電力用ケーブルは、高電圧・高電流の供給を目的としており、主に産業用や送電網で使用されます。通信用ケーブルは、データ通信を目的としており、インターネットや電話回線、LANなどのネットワーク設備で多く使用されています。

光ファイバーケーブルは、光信号を伝送するために特化したケーブルです。これにより、高速なデータ通信が可能となり、インターネットの基盤として広く普及しています。同軸ケーブルは、主にテレビやラジオ放送で使用されることが多く、外部の干渉を受けにくい構造を持っています。耐熱ケーブルや耐水ケーブルは、それぞれの環境条件に耐えられるように設計され、特定の用途に応じた性能を提供します。

ワイヤーおよびケーブルの用途は非常に多岐にわたります。例えば、家庭内ではコンセントから電源を供給するための電源ケーブルや、ネットワークを構築するためのイーサネットケーブルが用いられています。また、産業施設では、機械や設備に電力を供給するための電力ケーブルが重要です。さらに、自動車や航空機などの輸送機関でも、電気系統の一部として非常に重要な役割を果たしています。

さらに、近年では、再生可能エネルギーの導入に伴い、太陽光発電システムや風力発電システムなどに伴う専用ケーブルの需要も増加しています。これらは、発電した電力を効率的に送信するために設計されています。

関連技術としては、ワイヤーおよびケーブルの製造技術、接続技術、配線技術、さらには適切な施工技術があります。製造技術では、材料の選定や加工、絶縁技術が重要です。接続技術には、端子接続やはんだ付けの技術があり、信頼性の高い電気接続を実現します。配線技術は、配線の配置やルーティングに関連し、安全性や効率性を高めるために重要な要素となります。

さらに、現在のデジタル化の進展に伴い、ワイヤーおよびケーブルの技術も進化しており、IoT(Internet of Things)や5G通信など、新たな通信規格に対応した製品の開発が進められています。これにより、より高速で安定した接続を提供することが可能となっています。

ワイヤーおよびケーブルは、日常生活や産業でのあらゆる場面において不可欠な要素です。そのため、材質、設計、製造、および技術は常に進化し続けています。ワイヤーおよびケーブルの適切な選択と使用は、安全で効率的なシステムの構築において重要な役割を果たしているのです。


*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/



※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(MOR23AP213 )"世界のワイヤーおよびケーブル市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)" (英文:Wire And Cable Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031))はMordor Intelligence社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆


※当サイトに掲載していない調査資料も弊社を通してご購入可能ですので、お気軽にご連絡ください。ウェブサイトでは紹介しきれない資料も数多くございます。
※無料翻訳ツールをご利用いただけます。翻訳可能なPDF納品ファイルが対象です。ご利用を希望されるお客様はご注文の時にその旨をお申し出ください。