世界の先進ハーモニックフィルタ市場(~2030年):種類別(アクティブフィルタ、ハイブリッドフィルタ、パッシブフィルタ、その他)、用途別、地域別

【英語タイトル】Advanced Harmonic Filters Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Active Filters, Hybrid Filters, Passive Filters and Other Types), Application and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC23DCB486)・商品コード:SMRC23DCB486
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2023年10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:約150
・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:部品
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、先進ハーモニックフィルタの世界市場は予測期間中に年平均成長率8.9%で成長する見込みです。先進ハーモニックフィルタ市場とは、先進ハーモニックフィルタの生産、利用、使用を扱う電気機器および電力品質市場の一分野を指します。これらのフィルタの目的は、電気回路における高調波歪みの低減と管理です。高調波歪みを低減または完全に除去するために、先進ハーモニックフィルタは電気ネットワークに接続される特殊な機器またはシステムです。接続された機器に供給される電力がより高品質で、設定された規格に準拠していることを保証するために、望ましくない高調波周波数を選択的にフィルタリングすることで動作します。世界銀行によると、1990年代以降の世界の送配電損失は8~9%の間で推移しており、先進国では低く、インドのような発展途上国では19%程度となっています。
市場ダイナミクス

推進要因

厳しい電力品質基準と非線形負荷の増加

可変周波数ドライブ(VFD)、LED照明、パワーエレクトロニクスなど、企業、オフィスビル、データセンターで非線形負荷の使用が拡大した結果、高調波ひずみが増加しました。電力品質を維持するため、ハーモニックフィルタの改良の必要性が高まっています。さらに、規制機関や業界標準化団体によって、厳しい電力品質要件が確立されています。先進ハーモニックフィルタの採用は、電気システムが必要な品質基準を満たすことを保証するこれらの要件に準拠することが大きな動機となっています。

制約

高い初期費用と統合の複雑さ

先進ハーモニックフィルタの設置・購入費用は高額になる可能性があります。特に小規模なアプリケーションでは、初期費用が高いため、これらのソリューションの使用を断念する企業もあります。しかし、最新のハーモニックフィルタを既存の電気系統に組み込むには、電力系統の分析と技術的な知識がしばしば必要になります。導入は、その複雑さによって妨げられるかもしれません。

機会

産業オートメーションの拡大とエネルギー効率への懸念

高調波ひずみの影響を受けやすい電子機器は、産業オートメーションで使用されています。高調波緩和技術への投資は、生産と効率の向上を目指す部門によって行われています。電気システムでは、高調波ひずみはエネルギー損失の原因となります。さらに、先進ハーモニックフィルタは、エネルギー効率が企業や公益事業にとって優先事項となるにつれて、これらの損失を最小限に抑え、エネルギー使用を最大化するために採用されています。

脅威

限られた理解と代替ソリューション

機器のエンドユーザーの中には、ハーモニックフィルタの利点を完全に理解していない人や、高調波ひずみの悪影響を軽視している人がいるかもしれません。このような知識不足は、採用をより困難にする可能性があります。しかし、電力品質問題に対処するために、能動的ハーモニックフィルタや受動的フィルタのような代替アプローチが利用可能です。先進ハーモニックフィルタの市場は、ライバル技術の利用可能性によって影響を受ける可能性があります。

Covid-19 影響
パンデミックにより世界的なサプライチェーンが寸断された結果、先進ハーモニックフィルタとその部品の製造・納入が遅延されました。このため、取り組みが遅れ、顧客の需要に応えることが困難となりました。経済の先行きが不透明なため、特に流行の初期には、いくつかの分野で設備投資が削減されました。電力品質改善プロジェクトの中でも、先進ハーモニックフィルタの設置はこの影響を受けました。

予測期間中はアクティブフィルタ分野が最大になる見込み

予測期間中はアクティブフィルタ分野が最大になる見込みです。アクティブ・フィルタとして知られる電子フィルタは、電気系統の高調波歪みやその他の電力品質に関する問題を積極的に除去または低減するために使用されます。また、アクティブ・フィルタに使用される能動部品には、トランジスタやオペアンプが含まれます。アクティブ・フィルタは、パッシブ・フィルタとは対照的に、望ましくない高調波のバランスをとるために、積極的に補償高調波電流を生成することができます。

予測期間中、CAGRが最も高いのは送電セグメント

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは送電セグメントです。送電システムで利用される最先端のハーモニックフィルタの多くは、遠隔監視・制御機能を備えています。これにより、系統運用者はその性能を監視し、リアルタイムで変更を加え、電力品質の問題に積極的に対処することができます。さらに、送電システムでは、高調波歪みを低減し、電力品質を維持するために先進ハーモニックフィルタが使用されます。これらは通常、高調波が重大な影響を及ぼす変電所や送電網の重要な場所に設置されます。

最大シェア地域

予測期間中、アジア太平洋地域が市場シェアの大半を占めました。これは、企業の成長と事業の更新に伴い、電気系統の高調波歪みなどの電力品質に関する懸念に対処する必要が生じたためです。さらに、この地域のいくつかの国で電力品質に関する法律やガイドラインが制定され、要件を満たすために最先端のハーモニックフィルタの使用が促されました。

CAGRが最も高い地域

アジア太平洋地域が有利な成長を維持しています。アジア太平洋地域では、多くの国が太陽光や風力などの再生可能エネルギー源に大規模な投資を行っています。これらの断続的なエネルギー源がグリッドに統合される際、高調波を制御し、グリッドの安定性を確保するために先進ハーモニックフィルタが必要とされました。中国やインドなどの国々では、製造業が大幅に拡大し、産業機械の使用が拡大しています。先進ハーモニックフィルタは、これらの機械の性能維持やダウンタイムの減少に貢献しました。

市場の主要プレーヤー
先進ハーモニックフィルタ市場の主要企業には、ABB、Arteche、Eaton、LandT、MTE Corporation、NHP、Schaffner、Schneider Electricなどがあります。

主要開発

2023年10月、ABBはカストディ移送流量測定ソリューションの独立系メーカーであるODS Metering Systems社との提携を発表しました。

2023年10月、ABBとカナダの輸出信用機関であるカナダ輸出開発公社(EDC)は、カナダおよび世界中の持続可能な技術やプロジェクトへの投資を促進するグローバル・パートナーシップを締結しました。EDCが提供する総額29億米ドルを上限とする支援は、ABBの顧客に対し、クリーンテクノロジー、先進製造業、デジタルテクノロジー、未来の資源といった分野における戦略的な電化・自動化プロジェクトに対する融資・保険ソリューションを提供するものです。

対象タイプ
- アクティブフィルタ
- ハイブリッドフィルタ
- パッシブフィルタ
- その他のタイプ

対象アプリケーション
- 流通
- 伝送
- その他の用途

対象地域
- 北米
米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
- アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
- 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
- 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
- 新規参入企業への戦略的提言
- 2021年、2022年、2023年、2026年、2030年の市場データをカバー
- 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
- 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
- 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
- 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
- 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

1 エグゼクティブサマリー
2 序論
3 市場動向分析
4 ポーターズファイブフォース分析
5 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:タイプ別
6 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:用途別
7 先進ハーモニックフィルタの世界市場規模:地域別
8 主要動向
9 企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Active Filters
5.3 Hybrid Filters
5.4 Passive Filters
5.5 Other Types
6 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Distribution
6.3 Transmission
6.4 Other Applications
7 Global Advanced Harmonic Filters Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 ABB
9.2 Arteche
9.3 Eaton
9.4 LandT
9.5 MTE Corporation
9.6 NHP
9.7 Schaffner
9.8 Schneider Electric
List of Tables
Table 1 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 11 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 12 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 13 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 14 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 15 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 16 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 17 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 18 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 19 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 20 North America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 21 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 22 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 23 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 24 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 25 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 26 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 27 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 28 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 29 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 30 Europe Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 31 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 32 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 33 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 34 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 35 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 36 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 37 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 38 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 39 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 40 Asia Pacific Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 41 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 42 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 43 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 44 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 45 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 46 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 47 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 48 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 49 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 50 South America Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 51 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
Table 52 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 53 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Active Filters (2021-2030) ($MN)
Table 54 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Hybrid Filters (2021-2030) ($MN)
Table 55 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Passive Filters (2021-2030) ($MN)
Table 56 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 57 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 58 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Distribution (2021-2030) ($MN)
Table 59 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Transmission (2021-2030) ($MN)
Table 60 Middle East & Africa Advanced Harmonic Filters Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)


※参考情報

先進ハーモニックフィルタ(Advanced Harmonic Filters)は、電力システムにおける電力品質の向上を目的として使用される重要な装置です。従来のフィルタと比較して、より柔軟で効果的なハーモニック抑制を実現します。ハーモニックは、非線形負荷によって発生する波形の歪みを指し、これにより電力システムの効率性や安定性に悪影響を与えることがあります。そのため、先進ハーモニックフィルタは、これらの悪影響を軽減する役割を果たします。

先進ハーモニックフィルタの主な種類には、アクティブフィルタとパッシブフィルタがあります。アクティブフィルタは、センサーと制御システムを用いてリアルタイムにハーモニックを測定し、必要に応じて逆位相の電流を生成してハーモニックを打ち消す方式です。これにより、特定の周波数に対応したハーモニックを効果的に除去できます。一方、パッシブフィルタは、特定の周波数帯域のみを処理するために設計された受動的な素子で構成され、主に一定の周波数領域においてハーモニックを抑制します。

先進ハーモニックフィルタは、多くの用途で活用されています。例えば、工場やオフィスビルなどの商業施設での電力供給システムにおいて、電力品質を保障するために使用されます。特に、半導体製造業や医療機器、データセンターなど、電力品質が非常に重要な分野でその効果を発揮します。また、再生可能エネルギーの導入が進む中で、太陽光発電や風力発電のシステムにおいても、ハーモニックフィルタが用いられることが増えています。

関連技術としては、パワーエレクトロニクス技術が挙げられます。これは、電力の変換・制御に関連する技術であり、先進ハーモニックフィルタの設計や制御アルゴリズムの開発に不可欠です。特に、デジタル信号処理(DSP)技術は、アクティブフィルタの精度と応答性を向上させるために重要な役割を果たしています。さらに、リアルタイム監視や管理が可能なIoT(Internet of Things)技術との統合も進んでおり、先進ハーモニックフィルタの運用効率を高めることが期待されています。

先進ハーモニックフィルタの導入により、エネルギーコストの削減や機器の寿命延長、メンテナンスコストの削減など、様々な経済的メリットが得られるため、多くの企業や施設が注目しています。また、ハーモニックの抑制は、電力システム全体の安定性を向上させることにもつながります。これにより、電力供給の信頼性が高まり、最終的には電力利用者にとっても利便性が向上します。

先進ハーモニックフィルタは、単独での導入が可能ですが、他の電力品質改善機器と組み合わせて使用されることが一般的です。たとえば、静止型無効電力補償装置(STATCOM)やスナバ工法(SVC:Static Var Compensator)と共に使用することで、より高い電力品質の確保が可能になります。このように、先進ハーモニックフィルタは単なるハーモニック抑制に留まらず、全体の電力品質改善を実現するためのキーテクノロジーとなっています。

最後に、先進ハーモニックフィルタの設計や導入には専門的な知識と経験が必要です。電力システムの特性を理解し、それに適したフィルタの選択や設計を行うことが非常に重要です。そのため、エンジニアリング会社や専門業者との協力が不可欠となります。先進ハーモニックフィルタは、今後も電力品質向上のための要素として、その需要が高まると予想されます。技術の進化と共に、ますます多様化する電力需要に応じた柔軟な対応が求められています。


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★調査レポート[世界の先進ハーモニックフィルタ市場(~2030年):種類別(アクティブフィルタ、ハイブリッドフィルタ、パッシブフィルタ、その他)、用途別、地域別]についてメールでお問い合わせ


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