1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. 電圧別スニペット
3.3. 産業格付け別スニペット
3.4. アプリケーション別
3.5. エンドユーザー別スニペット
3.6. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. コネクテッド・デバイスの高い普及率
4.1.1.2. 政府規制の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 高コストと複雑さ
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID中の価格ダイナミクス-19
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する家電の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. おわりに
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(タイプ別
7.2. ACドライブ
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
7.3. DCドライブ
7.4. サーボドライブ
8. 電圧別
8.1. はじめに
8.1.1. 電圧別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数(電圧別
8.2. 低電圧*市場
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 中電圧
8.4. 高電圧
9. 産業別定格
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 産業格付け別
9.1.2. 市場魅力度指数(産業格付け別
9.2. 低電力
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 中電力
9.4. 高出力
10. 用途別
10.1. 導入
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
10.1.2. 市場魅力度指数、用途別
10.2. ポンプ*市場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. ファン
10.4. コンプレッサー
11. エンドユーザー別
11.1. はじめに
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
11.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
11.2. 石油・ガス*市場
11.2.1. 序論
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3. 産業別
11.4. その他
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
12.1.2. 市場魅力度指数、地域別
12.2. 北米
12.2.1. 序論
12.2.2. 主な地域別ダイナミクス
12.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.2.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.2.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.2.8.1. 米国
12.2.8.2. カナダ
12.2.8.3. メキシコ
12.3. ヨーロッパ
12.3.1. はじめに
12.3.2. 主な地域別ダイナミクス
12.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.3.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.3.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.3.8.1. ドイツ
12.3.8.2. イギリス
12.3.8.3. フランス
12.3.8.4. イタリア
12.3.8.5. ロシア
12.3.8.6. その他のヨーロッパ
12.4. 南米
12.4.1. はじめに
12.4.2. 主な地域別ダイナミクス
12.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.4.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.4.8.1. ブラジル
12.4.8.2. アルゼンチン
12.4.8.3. その他の南米諸国
12.5. アジア太平洋
12.5.1. はじめに
12.5.2. 主な地域別ダイナミクス
12.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.5.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
12.5.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.5.8.1. 中国
12.5.8.2. インド
12.5.8.3. 日本
12.5.8.4. オーストラリア
12.5.8.5. その他のアジア太平洋地域
12.6. 中東・アフリカ
12.6.1. 序論
12.6.2. 主な地域別ダイナミクス
12.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
12.6.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、電圧別
12.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、産業用定格別
12.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
12.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
13. 競合情勢
13.1. 競争シナリオ
13.2. 市場ポジショニング/シェア分析
13.3. M&A分析
14. 企業プロフィール
14.1. ABB Ltd.*.
14.1.1. 会社概要
14.1.2. 製品ポートフォリオと内容
14.1.3. 財務概要
14.1.4. 主な展開
14.2. イートン
14.3. ゼネラル・エレクトリック
14.4. 日立製作所
14.5. ロックウェル・オートメーション
14.6. シュナイダーエレクトリック
14.7. シーメンス
14.8. ダンフォスグループ
14.9. WEG S.A.
14.10. 安川電機株式会社
15. 付録
15.1. 当社とDCドライブについて
15.2. お問い合わせ
| ※参考情報 可変周波数ドライブ(VFD)は、モーターの回転速度やトルクを制御するためのデバイスです。主にACモーターの運転に用いられ、電源の周波数を変更することでモーターの回転数を調整できる特長があります。一般的に、VFDは入力されるAC電流を整流し、直流に変換した後、インバータ技術を使用して再びACに変換します。その際、周波数や電圧を自由に調整できるため、非常に高い精度の制御が可能です。 VFDにはいくつかの種類があります。まず、通常のVFDは、電源からの周波数を変化させることで、モーターの速度を調整する最も一般的なタイプです。また、ベクトル制御型VFDは、より高性能な制御を提供します。これは、モーターのトルクと速度を独立して制御するため、精密な操作が可能です。さらに、低価格でシンプルな設計のVFDも存在し、小型ファンやポンプなどの用途に適しています。 VFDの用途は非常に広範で、多くの産業分野で利用されています。冷却ファンやポンプ、コンベヤ、工作機械、エレベーターなど、幅広い機器に使用されることがあります。特に、流体制御やエネルギー効率が求められる場合にVFDは重宝されています。VFDを用いることで、モーターの稼働時間を短縮し、エネルギーコストを削減することが可能です。また、作業環境の音や振動を軽減する効果もあります。 VFDはエネルギー効率を向上させるだけでなく、環境への配慮にも貢献します。エネルギー消費の効率化により、温室効果ガスの削減につながります。また、VFDはスマートグリッドや再生可能エネルギーとの連携にも適しており、持続可能なエネルギー利用が求められる現代社会において、その重要性は高まっています。 関連技術としては、センサー技術やフィードバック制御システムが挙げられます。センサーを用いることで、モーターの実際の回転数やトルクを測定し、VFDにフィードバックすることができます。この情報を基に、VFDはより精密な制御を行い、必要に応じて出力を調整して性能を最適化することができます。また、最近ではIoT(モノのインターネット)技術がVFDの導入においても注目されています。VFDとIoTを組み合わせることで、リアルタイムでの監視や遠隔操作が可能となります。 さらに、VFDは故障診断やメンテナンスの観点でもメリットがあります。故障発生時にエラーメッセージや異常診断機能が搭載されている場合が多く、運用管理が容易になります。これにより、ダウンタイムを短縮することができ、生産効率を高める効果が期待されます。 今後の展望としては、VFDの技術はさらに進化し、より高効率でコンパクトなデバイスが登場することが予想されます。また、AI(人工知能)との融合も進んでおり、自動学習機能により更なる性能向上が見込まれています。これにより、より複雑なプロセスの制御が可能になり、産業全体の効率化が進むでしょう。 このように、可変周波数ドライブは現代の電機機器において欠かせない技術であり、その用途も日々広がっています。エネルギー効率や環境への配慮が求められる中で、VFDの重要性は今後も高まり続けると考えられます。 |
❖ 世界の可変周波数ドライブ(VFD)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模を202億米ドルと推定しています。
・可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場規模を328億米ドルと予測しています。
・可変周波数ドライブ(VFD)市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は可変周波数ドライブ(VFD)の世界市場が2023年~2030年に年平均0.058成長すると予測しています。
・世界の可変周波数ドライブ(VFD)市場における主要企業は?
→DataM Intelligence社は「ABB Ltd., Eaton, General Electric, Hitachi Ltd., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric, Siemens AG, The Danfoss Group, WEG S.A. and Yaskawa Electric Corporation ...」をグローバル可変周波数ドライブ(VFD)市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

