電気絶縁体のグローバル市場:セラミック/磁器、ガラス、複合材料、その他

【英語タイトル】Electric Insulator Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JLY052)・商品コード:IMARC23JLY052
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:138
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社では、2022年に124億ドルであった世界の電気絶縁体市場規模が、2023年から2028年の間に年平均成長率5.3%で拡大し、2028年には170億ドルに至ると予想しています。本資料では、電気絶縁体の世界市場を徹底的に調査し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、材料別(セラミック/磁器、ガラス、複合材料、その他)分析、電圧別(低電圧、中電圧、高電圧)分析、カテゴリー別(ブッシング、その他)分析、設置別(配電網、伝送線路、変電所、鉄道、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの内容を掲載しています。なお、参入企業情報としては、ABB, NGK Insulators Ltd, Aditya Birla Nuvo, Siemens AG, General Electric, Hubbell Incorporated, Bharat Heavy Electricals Limited, Toshiba, Krempel, MacLean-Fogg, PFISTERER, Seves Group and WT Henleyなどが含まれています。
・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の電気絶縁体市場規模:材料別
- セラミック/磁器の市場規模
- ガラスの市場規模
- 複合材料の市場規模
- その他材料の市場規模
・世界の電気絶縁体市場規模:電圧別
- 低電圧電気絶縁体の市場規模
- 中電圧電気絶縁体の市場規模
- 高電圧電気絶縁体の市場規模
・世界の電気絶縁体市場規模:カテゴリー別
- ブッシングの市場規模
- その他カテゴリーの市場規模
・世界の電気絶縁体市場規模:設置別
- 配電網における市場規模
- 伝送線路における市場規模
- 変電所における市場規模
- 鉄道における市場規模
- その他設置における市場規模
・世界の電気絶縁体市場規模:地域別
- 北米の電気絶縁体市場規模
- アジア太平洋の電気絶縁体市場規模
- ヨーロッパの電気絶縁体市場規模
- 中南米の電気絶縁体市場規模
- 中東・アフリカの電気絶縁体市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

Market Overview:
The global electric insulator market size reached US$ 12.4 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 17.0 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.3% during 2023-2028.

Electric insulators refer to materials that exhibit poor electrical conductivity due to the lack of free-flowing electric charge. When a source of electromotive force (EMF) is applied, they demonstrate characteristics like high resistivity and assist in efficiently concentrating the flow of the electric current. Apart from this, they avert the current from flowing in the direction where it is not required. Some of the commonly used electric insulators include ceramic, glass, composite materials, air, rubber, plastic, wood, silk, paper, etc. They are generally used for coating wires, in electricity distribution networks and as dielectrics in capacitors.

One of the key functions of insulators is to offer protection against the hazardous effects of electricity, which makes them useful in electricity transmission and distribution (T&D) networks. Further, insulators find vast applications in different industries as a safety device on account of properties such as low thermal expansion and high dielectric strength. Moreover, several developed economies are currently investing in the refurbishment of aging grid technology and establishing sustainable electrical networks for carrying electricity generated through renewable sources. On the other hand, owing to the factors like rapid urbanization and technological developments, governments in the emerging economies are undertaking initiatives, such as smart grid vision and green energy corridors, to create reliable and efficient grid infrastructure. This is helping in ensuring that electricity reaches every corner of the country.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global electric insulator market report, along with forecasts at the global and regional level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on material, voltage, category, installation, product, rating, application and end use industry.

Breakup by Material:
Ceramic/Porcelain
Glass
Composites
Others

Breakup by Voltage:
Low
Medium
High

Breakup by Category:
Bushings
Other Insulators

Breakup by Installation:
Distribution Networks
Transmission Lines
Substations
Railways
Others

Breakup by Product:
Pin Insulator
Suspension Insulator
Shackle Insulator
Others

Breakup by Rating:
<11 kV 11 kV 22 kV 33 kV 72.5 kV 145 kV Others Breakup by Application: Transformer Cable Switchgear Busbar Surge Protection Device Others Breakup by End Use Industry: Utilities Industries Others Breakup by Region: Asia Pacific North America Europe Middle East and Africa Latin America Competitive Landscape: The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being ABB, NGK Insulators Ltd, Aditya Birla Nuvo, Siemens AG, General Electric, Hubbell Incorporated, Bharat Heavy Electricals Limited, Toshiba, Krempel, MacLean-Fogg, PFISTERER, Seves Group, WT Henley, etc. Key Questions Answered in This Report: How has the global electric insulator market performed so far and how will it perform in the coming years? What are the key regional markets in the global electric insulator industry? What has been the impact of COVID-19 on the global electric insulator industry? What is the breakup of the market based on the material? What is the breakup of the market based on the voltage? What is the breakup of the market based on the category? What is the breakup of the market based on the installation? What is the breakup of the market based on the product? What is the breakup of the market based on the rating? What is the breakup of the market based on the application? What is the breakup of the market based on the end use industry? What are the various stages in the value chain of the global electric insulator industry? What are the key driving factors and challenges in the global electric insulator industry? What is the structure of the global electric insulator industry and who are the key players? What is the degree of competition in the global electric insulator industry? What are the profit margins in the global electric insulator industry?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 世界の電気絶縁体市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 材料別市場区分
5.5 電圧別市場区分
5.6 カテゴリー別市場分析
5.7 設置方法別市場分析
5.8 製品別市場分析
5.9 定格別市場分析
5.10 用途別市場分析
5.11 最終用途産業別市場分析
5.12 地域別市場分析
5.13 市場予測
6 材料別市場分析
6.1 セラミック/磁器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガラス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 複合材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 電圧別市場分析
7.1 低電圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高圧
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 カテゴリー別市場分析
8.1 ブッシング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 その他絶縁体
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 設置場所別市場分析
9.1 配電ネットワーク
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 送電線
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 変電所
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉄道
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 製品別市場分析
10.1 ピン絶縁体
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 懸垂絶縁体
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 シャックル絶縁体
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 定格別市場分析
11.1 <11 kV 11.1.1 市場動向 11.1.2 市場予測 11.2 11 kV 11.2.1 市場動向 11.2.2 市場予測 11.3 22 kV 11.3.1 市場動向 11.3.2 市場予測 11.4 33 kV 11.4.1 市場動向 11.4.2 市場予測 11.5 72.5 kV 11.5.1 市場動向 11.5.2 市場予測 11.6 145 kV 11.6.1 市場動向 11.6.2 市場予測 11.7 その他 11.7.1 市場動向 11.7.2 市場予測 12 用途別市場分析 12.1 変圧器 12.1.1 市場動向 12.1.2 市場予測 12.2 ケーブル 12.2.1 市場動向 12.2.2 市場予測 12.3 開閉装置 12.3.1 市場動向 12.3.2 市場予測 12.4 母線 12.4.1 市場動向 12.4.2 市場予測 12.5 サージ保護装置 12.5.1 市場動向 12.5.2 市場予測 12.6 その他 12.6.1 市場動向 12.6.2 市場予測 13 最終用途産業別市場分析 13.1 公益事業 13.1.1 市場動向 13.1.2 市場予測 13.2 産業 13.2.1 市場動向 13.2.2 市場予測 13.3 その他 13.3.1 市場動向 13.3.2 市場予測 14 地域別市場分析 14.1 アジア太平洋 14.1.1 市場動向 14.1.2 市場予測 14.2 北米 14.2.1 市場動向 14.2.2 市場予測 14.3 欧州 14.3.1 市場動向 14.3.2 市場予測 14.4 中東・アフリカ 14.4.1 市場動向 14.4.2 市場予測 14.5 ラテンアメリカ 14.5.1 市場動向 14.5.2 市場予測 15 SWOT分析 15.1 概要 15.2 強み 15.3 弱み 15.4 機会 15.5 脅威 16 バリューチェーン分析 17 ポーターの5つの力分析 17.1 概要 17.2 買い手の交渉力 17.3 供給者の交渉力 17.4 競争の激しさ 17.5 新規参入の脅威 17.6 代替品の脅威 18 価格分析 18.1 主要価格指標 18.2 価格構造 18.3 マージン分析 19 競争環境 19.1 市場構造 19.2 主要プレイヤー 19.3 主要プレイヤーのプロファイル 19.3.1 ABB 19.3.2 NGKインシュレータ株式会社 19.3.3 アディティア・ビルラ・ヌーヴォ 19.3.4 シーメンスAG 19.3.5 ゼネラル・エレクトリック 19.3.6 ハベル・インコーポレイテッド 19.3.7 バーラト重電機株式会社 19.3.8 東芝 19.3.9 クレンペル 19.3.10 マクリーン・フォッグ 19.3.11 フィステラー 19.3.12 セベス・グループ 19.3.13 WTヘンリー

図1:世界:電気絶縁体市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:電気絶縁体市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:電気絶縁体市場:材質別内訳(%)、2022年
図4:世界:電気絶縁体市場:電圧別内訳(%)、2022年
図5:世界:電気絶縁体市場:カテゴリー別内訳(%)、2022年
図6:世界:電気絶縁体市場:設置場所別内訳(%)、2022年
図7:世界:電気絶縁体市場:製品別内訳(%)、2022年
図8:世界:電気絶縁体市場:定格別内訳(%)、2022年
図9:世界:電気絶縁体市場:用途別内訳(%)、2022年
図10:世界:電気絶縁体市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図11:世界:電気絶縁体市場:地域別内訳(%)、2022年
図12:世界:電気絶縁体市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル:電気絶縁体産業:SWOT分析
図14:グローバル:電気絶縁体産業:バリューチェーン分析
図15:グローバル:電気絶縁体産業:ポーターの5つの力分析
図16:グローバル:電気絶縁体(セラミック/磁器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:電気絶縁体(セラミック/磁器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:電気絶縁体(ガラス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:電気絶縁体(ガラス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:電気絶縁体(複合材料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:電気絶縁体(複合材料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:電気絶縁体(その他材料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:電気絶縁体(その他材料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:電気絶縁体(低)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:電気絶縁体(低)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:電気絶縁体(中)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:電気絶縁体(中)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:電気絶縁体(高)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:電気絶縁体(高)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:世界:電気絶縁体(ブッシング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:世界:電気絶縁体(ブッシング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:世界:電気絶縁体(その他絶縁体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:世界:電気絶縁体(その他絶縁体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:世界:電気絶縁体(配電ネットワーク)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:世界:電気絶縁体(配電ネットワーク)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:世界:電気絶縁体(送電線)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:世界:電気絶縁体(送電線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:世界:電気絶縁体(変電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:世界:電気絶縁体(変電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:世界:電気絶縁体(鉄道)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:世界:電気絶縁体(鉄道)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:世界:電気絶縁体(その他設備)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:世界:電気絶縁体(その他の設置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:世界:電気絶縁体(ピン絶縁体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:世界:電気絶縁体(ピン絶縁体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:世界:電気絶縁体(懸垂絶縁体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:世界:電気絶縁体(懸垂絶縁体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:世界:電気絶縁体(シャックル絶縁体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:世界:電気絶縁体(シャックル絶縁体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:世界:電気絶縁体(その他製品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:世界:電気絶縁体(その他製品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:世界:電気絶縁体(<11kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:世界:電気絶縁体(11kV未満)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:世界:電気絶縁体(11kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:世界:電気絶縁体(11kV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:世界:電気絶縁体(22kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:世界:電気絶縁体(22kV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:世界:電気絶縁体(33kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:世界:電気絶縁体(33kV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:世界:電気絶縁体(72.5kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:世界:電気絶縁体(72.5kV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:世界:電気絶縁体(145kV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:世界:電気絶縁体(145kV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:世界:電気絶縁体(その他定格)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:世界:電気絶縁体(その他定格)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:世界:電気絶縁体(変圧器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:世界:電気絶縁体(変圧器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:世界:電気絶縁体(ケーブル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:世界:電気絶縁体(ケーブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:世界:電気絶縁体(開閉装置)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:世界:電気絶縁体(開閉装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:世界:電気絶縁体(バスバー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:世界:電気絶縁体(バスバー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:世界:電気絶縁体(サージ保護装置)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:世界:電気絶縁体(サージ保護装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:グローバル:電気絶縁体(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:グローバル:電気絶縁体(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:グローバル:電気絶縁体(公益事業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:グローバル:電気絶縁体(公益事業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図80:グローバル:電気絶縁体(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図81:グローバル:電気絶縁体(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図82:グローバル:電気絶縁体(その他最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図83:グローバル:電気絶縁体(その他最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図84:アジア太平洋地域:電気絶縁体市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図85:アジア太平洋地域:電気絶縁体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図86:北米:電気絶縁体市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図87:北米:電気絶縁体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図88:欧州:電気絶縁体市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図89:欧州:電気絶縁体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図90:中東・アフリカ:電気絶縁体市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図91:中東・アフリカ:電気絶縁体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図92:ラテンアメリカ:電気絶縁体市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図93:ラテンアメリカ:電気絶縁体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Electric Insulator Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Material
5.5 Market Breakup by Voltage
5.6 Market Breakup by Category
5.7 Market Breakup by Installation
5.8 Market Breakup by Product
5.9 Market Breakup by Rating
5.10 Market Breakup by Application
5.11 Market Breakup by End Use Industry
5.12 Market Breakup by Region
5.13 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Ceramic/Porcelain
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Glass
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Composites
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Voltage
7.1 Low
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Category
8.1 Bushings
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Other Insulators
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Installation
9.1 Distribution Networks
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Transmission Lines
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Substations
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Railways
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Product
10.1 Pin Insulator
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Suspension Insulator
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Shackle Insulator
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Rating
11.1 <11 kV
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 11 kV
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 22 kV
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 33 kV
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 72.5 kV
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
11.6 145 kV
11.6.1 Market Trends
11.6.2 Market Forecast
11.7 Others
11.7.1 Market Trends
11.7.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Application
12.1 Transformer
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 Cable
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
12.3 Switchgear
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Forecast
12.4 Busbar
12.4.1 Market Trends
12.4.2 Market Forecast
12.5 Surge Protection Device
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Forecast
12.6 Others
12.6.1 Market Trends
12.6.2 Market Forecast
13 Market Breakup by End Use Industry
13.1 Utilities
13.1.1 Market Trends
13.1.2 Market Forecast
13.2 Industries
13.2.1 Market Trends
13.2.2 Market Forecast
13.3 Others
13.3.1 Market Trends
13.3.2 Market Forecast
14 Market Breakup by Region
14.1 Asia Pacific
14.1.1 Market Trends
14.1.2 Market Forecast
14.2 North America
14.2.1 Market Trends
14.2.2 Market Forecast
14.3 Europe
14.3.1 Market Trends
14.3.2 Market Forecast
14.4 Middle East and Africa
14.4.1 Market Trends
14.4.2 Market Forecast
14.5 Latin America
14.5.1 Market Trends
14.5.2 Market Forecast
15 SWOT Analysis
15.1 Overview
15.2 Strengths
15.3 Weaknesses
15.4 Opportunities
15.5 Threats
16 Value Chain Analysis
17 Porters Five Forces Analysis
17.1 Overview
17.2 Bargaining Power of Buyers
17.3 Bargaining Power of Suppliers
17.4 Degree of Competition
17.5 Threat of New Entrants
17.6 Threat of Substitutes
18 Price Analysis
18.1 Key Price Indicators
18.2 Price Structure
18.3 Margin Analysis
19 Competitive Landscape
19.1 Market Structure
19.2 Key Players
19.3 Profiles of Key Players
19.3.1 ABB
19.3.2 NGK Insulators Ltd
19.3.3 Aditya Birla Nuvo
19.3.4 Siemens AG
19.3.5 General Electric
19.3.6 Hubbell Incorporated
19.3.7 Bharat Heavy Electricals Limited
19.3.8 Toshiba
19.3.9 Krempel
19.3.10 MacLean-Fogg
19.3.11 PFISTERER
19.3.12 Seves Group
19.3.13 WT Henley
※参考情報

電気絶縁体は、電気を通さない材料であり、その主な役割は電流の流れを制御することです。これらの材料は、電気回路や設備の安全性を確保するために重要な役割を果たしています。絶縁体は、導体や半導体と対照的に、電気をほとんど通さず、一般的に高い抵抗値を持っています。絶縁体は電場を受けた際に電気的な変位が生じるため、絶縁体の特性は電場に対する応答に依存しています。
電気絶縁体には、いくつかの種類があります。最も一般的な絶縁体の分類としては、固体、液体、気体の3つの状態に基づくものがあります。固体絶縁体にはプラスチックやゴム、セラミックなどが含まれることが多く、粘弾性や高温耐性を有しています。液体絶縁体は主にオイルに基づいたもので、変圧器やコンデンサーなどに使用されます。気体絶縁体は空気や特定のガスを代表とし、電力設備の中での高電圧隔離に利用されています。

電気絶縁体の用途は非常に広範囲にわたります。家庭用電気機器の内部や電力供給システムにおいては、回路を保護し、異常時の事故を防ぐ役割を果たしています。また、電力ケーブルや変圧器の絶縁体としても使用され、効率的な電力伝送を実現しています。さらに、高周波通信機器や電子機器など、微細な技術が求められる分野でもその重要性が高まっています。

電気絶縁体に関連する技術も日々進化しています。例えば、高性能なポリマー素材の開発や、ナノテクノロジーを用いた新しい加工技術が進んでいます。これにより、絶縁体の性能が向上し、より高い温度や湿度に耐えられるものが開発されています。また、素材の軽量化や耐久性の向上によって、エネルギー効率を改善することも目指されています。

さらに、絶縁体の電気的特性を向上させるための新しい材料探索も行われています。例えば、セラミック材料や複合材料は、機械的強度と電気的特性を両立させることが期待されています。これにより、より小型化された電気機器や高性能な電力システムが実現可能になるでしょう。

電気絶縁体の選定は、使用環境や用途に応じて慎重に行う必要があります。絶縁体の特性としては、耐圧、耐熱、耐湿性、耐久性などが挙げられ、これらが設計において重要な要素となります。特に高電圧の設備では、適切な絶縁体の選定が安全な運用に不可欠です。

また、環境への配慮も重要な要素となっています。リサイクル可能な素材や環境に優しい製品が評価される中で、持続可能な開発が求められています。新たな規制や基準が設けられることで、電気絶縁体の製造過程にも環境に配慮した技術が取り入れられていくことが予想されます。

このように、電気絶縁体は電気工学や材料工学の中で極めて重要な要素であり、その進化は各分野における技術の向上につながっています。未来に向けて、さらなる研究開発が進む中で、より高性能で環境に配慮した絶縁体が登場し、電気の利用方法に革新をもたらすことが期待されます。


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