世界の電流トランスデューサ市場2020年-2030年:技術別(オープンループ、クローズドループ)、用途別、エンドユーザー別

【英語タイトル】Current Transducer Market By Technology (Open Loop, Closed Loop), By Application (Inverter and converter, UPS and SMPS, Battery Management, Motor Drive, Others), By End User (Industrial, Renewable, Automotive, Residential and Commercial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JN067)・商品コード:ALD23JN067
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:292
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査レポートでは、2021年に520.0百万ドルであった世界の電流トランスデューサ市場規模が2031年には799.2百万ドルに達し、2022年から2031年にかけて年平均4.5%成長すると予測しています。Allied Market Research社の本調査レポートでは、世界の電流トランスデューサ市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、技術別(オープンループ、クローズドループ)分析、用途別(インバーター&コンバーター、UPS&SMPS、バッテリー管理、モーター駆動、その他)分析、エンドユーザー別(工業、リサイクル、自動車、家庭用&商業用、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、企業状況、企業情報など、以下の項目でまとめています。なお、企業情報としては、ABB、Phoenix Contact、Texas Instruments Inc.、Johnson Control Inc、Topstek Inc、veris industries、NK Technologies、CR Magnetic,、Siemens AG、Hobartなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の電流トランスデューサ市場規模:技術別
- オープンループ技術の市場規模
- クローズドループ技術の市場規模
・世界の電流トランスデューサ市場規模:用途別
- インバーター&コンバーター用電流トランスデューサの市場規模
- UPS&SMPS用電流トランスデューサの市場規模
- バッテリー管理用電流トランスデューサの市場規模
- モーター駆動用電流トランスデューサの市場規模
- その他用途の市場規模
・世界の電流トランスデューサ市場規模:エンドユーザー別
- 工業における市場規模
- リサイクルにおける市場規模
- 自動車における市場規模
- 家庭&商業における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の電流トランスデューサ市場規模:地域別
- 北米の電流トランスデューサ市場規模
- ヨーロッパの電流トランスデューサ市場規模
- アジア太平洋の電流トランスデューサ市場規模
- 中南米/中東・アフリカの電流トランスデューサ市場規模
・企業状況
・企業情報

世界の電流トランスデューサ市場は、2021年に5億2000万ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率4.5%で成長して2031年には7億9920万ドルに達すると予測されています。
電流トランスデューサは、電流を比例した工業規格の電気信号に変換するのに役立つ装置です。電流トランスデューサは、線形、寸法安定性、システムの精度維持など様々な特性を持っており、その広範な機能性により、自動車、電気部品、輸送、航空宇宙、建築・建設、その他のエンドユーザー分野で使用されています。

世界の電流トランスデューサ市場の報告セグメントは、技術、用途、エンドユーザー、および地域に基づいて区分しています。
技術別では、市場はオープンループとクローズドループに分類されます。
用途別では、モータードライブ、バッテリー管理、UPS&SMPS、コンバーター&インバーター、その他に分類されます。
エンドユーザー別では、工業、再生可能、自動車、住宅・商業、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

市場ダイナミクスをより良く理解するために、成長促進要因、阻害要因、機会について説明しています。本レポートではさらに、主要な投資分野も取り上げています。さらに、業界の競争シナリオと各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析も含まれています。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、業界内の激しい競争を維持するための主要企業の競争状況にも注目しています。
世界の電流トランスデューサ市場で事業を展開している主要企業は、ABB社、American Aerospace Control社、Adtek Electronics社、CR Magnetics社、Danisense社、General Electric社、Intermountain Electric社、Johnson Controls社、LEM社、NK Technologies社、Phoenix Contact社、Siemens社、Topstek社、Texas Instruments Incorporated社、Veris社などです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの市場セグメント、現在のトレンド、予測、および電流トランスデューサ市場分析のダイナミクスを定量的に分析し、電流トランスデューサ市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・電流トランスデューサ市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界別の電流トランスデューサ市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
技術別
オープンループ
クローズドループ

用途別
インバータ&コンバータ
UPS&SMPS
バッテリー管理
モータードライブ
その他

エンドユーザー別
工業
リニューアブル
自動車
住宅・商業
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イタリア
イギリス
スペイン
フランス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
ABB
Phoenix Contact
Texas Instruments Inc.
Johnson Control Inc
Topstek Inc
veris industries
NK Technologies
CR Magnetic,
Siemens AG
Hobart

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
3.7.主要規制分析
第4章:技術別トランデューサー市場動向
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 オープンループ
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 閉ループ
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
第5章:アプリケーション別トランデューサー市場動向
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 インバーターおよびコンバーター
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 UPSおよびSMPS
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.4 バッテリー管理
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 モーター駆動
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
5.6 その他
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場分析
第6章:エンドユーザー別トランデューサー市場動向
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 産業用
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 再生可能エネルギー分野
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
6.4 自動車分野
6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場分析
6.5 住宅・商業分野
6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2 地域別市場規模と予測
6.5.3 国別市場分析
6.6 その他
6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2 地域別市場規模と予測
6.6.3 国別市場分析
第7章:地域別トランデューサー市場動向
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主な動向と機会
7.2.2 北米 技術別市場規模と予測
7.2.3 北米 用途別市場規模と予測
7.2.4 北米市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.2.5 北米市場規模と予測(国別)
7.2.5.1 米国
7.2.5.1.1 市場規模と予測(技術別)
7.2.5.1.2 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.2 カナダ
7.2.5.2.1 技術別市場規模と予測
7.2.5.2.2 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.3 メキシコ
7.2.5.3.1 技術別市場規模と予測
7.2.5.3.2 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3 欧州
7.3.1 主要動向と機会
7.3.2 欧州 市場規模と予測(技術別)
7.3.3 欧州 市場規模と予測(用途別)
7.3.4 欧州 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.3.5 欧州 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1 ドイツ
7.3.5.1.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.1.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.2 イタリア
7.3.5.2.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.2.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.3 イギリス
7.3.5.3.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.3.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.4 スペイン
7.3.5.4.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.4.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.5 フランス
7.3.5.5.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.5.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.6 その他の欧州地域
7.3.5.6.1 技術別市場規模と予測
7.3.5.6.2 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要動向と機会
7.4.2 アジア太平洋地域 技術別市場規模と予測
7.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(用途別)
7.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1 中国
7.4.5.1.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.1.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.2 日本
7.4.5.2.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.2.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.3 インド
7.4.5.3.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.3.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.4 韓国
7.4.5.4.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.4.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.5 オーストラリア
7.4.5.5.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.5.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.6 アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1 技術別市場規模と予測
7.4.5.6.2 用途別市場規模と予測
7.4.5.6.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.5 LAMEA
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA 技術別市場規模と予測
7.5.3 LAMEA 市場規模と予測、用途別
7.5.4 LAMEA 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.5.5 LAMEA 市場規模と予測、国別
7.5.5.1 ブラジル
7.5.5.1.1 技術別市場規模と予測
7.5.5.1.2 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.2 サウジアラビア
7.5.5.2.1 技術別市場規模と予測
7.5.5.2.2 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.3 南アフリカ
7.5.5.3.1 技術別市場規模と予測
7.5.5.3.2 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.4 その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1 技術別市場規模と予測
7.5.5.4.2 用途別市場規模と予測
7.5.5.4.3 エンドユーザー別市場規模と予測
第8章:企業動向
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 主要動向
第9章:企業プロファイル
9.1 ABB
9.1.1 企業概要
9.1.2 企業スナップショット
9.1.3 事業セグメント
9.1.4 製品ポートフォリオ
9.1.5 事業実績
9.1.6 主要な戦略的動向と展開
9.2 フェニックスコンタクト
9.2.1 会社概要
9.2.2 会社概要
9.2.3 事業セグメント
9.2.4 製品ポートフォリオ
9.2.5 業績動向
9.2.6 主要な戦略的動向と展開
9.3 Texas Instruments Inc.
9.3.1 会社概要
9.3.2 会社概要
9.3.3 事業セグメント
9.3.4 製品ポートフォリオ
9.3.5 業績動向
9.3.6 主要な戦略的動向と展開
9.4 ジョンソン・コントロールズ社
9.4.1 会社概要
9.4.2 会社概要
9.4.3 事業セグメント
9.4.4 製品ポートフォリオ
9.4.5 業績動向
9.4.6 主要な戦略的動向と展開
9.5 トップステック社
9.5.1 会社概要
9.5.2 会社概要
9.5.3 事業セグメント
9.5.4 製品ポートフォリオ
9.5.5 事業実績
9.5.6 主要な戦略的動向と進展
9.6 ベリス・インダストリーズ
9.6.1 会社概要
9.6.2 会社概要
9.6.3 事業セグメント
9.6.4 製品ポートフォリオ
9.6.5 事業実績
9.6.6 主要な戦略的動向と展開
9.7 NKテクノロジーズ
9.7.1 会社概要
9.7.2 会社概要
9.7.3 事業セグメント
9.7.4 製品ポートフォリオ
9.7.5 業績動向
9.7.6 主要な戦略的施策と動向
9.8 CR Magnetic,
9.8.1 会社概要
9.8.2 会社概要
9.8.3 事業セグメント
9.8.4 製品ポートフォリオ
9.8.5 業績
9.8.6 主要な戦略的動向と展開
9.9 シーメンスAG
9.9.1 会社概要
9.9.2 会社概要
9.9.3 事業セグメント
9.9.4 製品ポートフォリオ
9.9.5 業績動向
9.9.6 主要な戦略的施策と動向
9.10 ホバート
9.10.1 会社概要
9.10.2 会社概要
9.10.3 事業セグメント
9.10.4 製品ポートフォリオ
9.10.5 事業実績
9.10.6 主要な戦略的施策と動向


※参考情報

電流トランスデューサは、電流を測定し、その値を他の形態の信号に変換する装置です。主に電気回路に流れる電流を検出し、その情報をアナログまたはデジタルの形式で出力することが特長です。このようなトランスデューサは、電流の監視、制御、保護など、さまざまな用途で使用されています。
基本的な概念として、電流トランスデューサは通常、入力側に流れる電流をセンサーが検知し、その値を所定の範囲の出力信号に変換します。例えば、アナログの電流トランスデューサは入力電流に比例した電圧信号を出力することが一般的です。デジタル電流トランスデューサは、アナログ信号をデジタル形式に変換し、マイクロコントローラーやデジタル信号処理装置と統合されることが多いです。

電流トランスデューサにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、シャント抵抗型、ホール素子型、光ファイバー型、変圧器型の4つです。シャント抵抗型は、測定対象の回路に抵抗を挿入して電圧降下を測定する方式です。ホール素子型は磁場を利用して非接触で電流を測定する手法で、高精度かつ広範囲の電流を測定できます。光ファイバー型は光の特性を利用して測定する新しい技術で、電磁干渉が少ないという特長があります。変圧器型は、交流電流を測定する際に変圧器の原理を利用し、主に電力システムで広く使われています。

用途としては、電力監視システム、工業用機器の保護、電力品質の測定、そして産業用自動化システムなどが挙げられます。特にエネルギー管理システムにおいては、電流トランスデューサが実際の電力使用量をリアルタイムでモニタリングし、省エネルギー施策の実施に寄与します。また、発電所や変電所では、適切な運転を確保するために電流の监督が不可欠です。

関連技術としては、デジタル信号処理やIoT技術があります。近年、IoTの進展により、電流トランスデューサから得たデータをクラウドに送信し、遠隔監視やデータ分析を行うシステムが生まれています。これにより、リアルタイムでの監視や予兆保守が可能となり、トラブルを未然に防ぐ取り組みが進められています。

また、電流トランスデューサは自動化技術と結びついており、産業用ロボットや自動制御システムの一部として機能します。これにより、高度な生産管理や効率化が実現されつつあります。また、ゼロエネルギー社会を目指す中で、再生可能エネルギーの利用が拡大する中でも重要な役割を果たしています。

今後の展望として、ますます高精度、低コスト、小型化が求められると予想されます。さらに、AI技術の進化に伴い、電流トランスデューサが収集した大量のデータをもとに、予測解析や異常検知が行われることで、電力システムの効率向上やトラブル防止に貢献できる可能性があります。これにより、持続可能な社会を構築するための重要な技術として位置付けられるでしょう。

電流トランスデューサは、電力計測の基盤技術として、社会の様々な場面でその役割を大きく果たしており、今後の進展においても注目される分野です。これにより、より安全で効率的な電力利用が期待されています。


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