1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のガス絶縁開閉装置市場
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 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 高圧ガス絶縁開閉装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 中電圧ガス絶縁開閉装置
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 低圧ガス絶縁開閉装置
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 設置別市場
7.1 屋内
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 屋外
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 技術別市場構成
8.1 ハイブリッド開閉装置
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 統合三相
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 小型ガス絶縁開閉装置
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 電圧別市場
9.1 38kV未満
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 38kV〜72kV
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 73 kV~150 kV
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 > 150 kV
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 最終用途分野別市場内訳
10.1 送電
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 配電
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 発電
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 インフラと交通
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 アジア太平洋
11.1.1 中国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 日本
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.1.3 インド
11.1.3.1 市場動向
11.1.3.2 市場予測
11.1.4 韓国
11.1.4.1 市場動向
11.1.4.2 市場予測
11.1.5 オーストラリア
11.1.5.1 市場動向
11.1.5.2 市場予測
11.1.6 インドネシア
11.1.6.1 市場動向
11.1.6.2 市場予測
11.1.7 その他
11.1.7.1 市場動向
11.1.7.2 市場予測
11.2 欧州
11.2.1 ドイツ
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 フランス
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 イギリス
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 イタリア
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 スペイン
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 ロシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 北米
11.3.1 米国
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 カナダ
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 アルゼンチン
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.4.4 コロンビア
11.4.4.1 市場動向
11.4.4.2 市場予測
11.4.5 チリ
11.4.5.1 市場動向
11.4.5.2 市場予測
11.4.6 ペルー
11.4.6.1 市場動向
11.4.6.2 市場予測
11.4.7 その他
11.4.7.1 市場動向
11.4.7.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 トルコ
11.5.1.1 市場動向
11.5.1.2 市場予測
11.5.2 サウジアラビア
11.5.2.1 市場動向
11.5.2.2 市場予測
11.5.3 イラン
11.5.3.1 市場動向
11.5.3.2 市場予測
11.5.4 アラブ首長国連邦
11.5.4.1 市場動向
11.5.4.2 市場予測
11.5.5 その他
11.5.5.1 市場動向
11.5.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 ABB
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 アルストム
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 ベンチマーキング
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 イートン・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 日立製作所
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ラーセン&トウブロ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 明電舎
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 三菱電機
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 パウエル産業
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 シュナイダーエレクトリック
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 シーメンス
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
15.3.13.4 SWOT分析
15.3.14 東芝インターナショナル
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear、以下GIS)は、高電圧の電力システムにおいて、電気機器を安全に運用するための重要な装置です。従来の空気絶縁型開閉装置に対して、GISは絶縁媒体として高い絶縁性能を持つ六フルオロ化硫黄(SF6)ガスを使用しています。このため、GISは小型化が可能で、限られたスペースに設置できる特長があります。 GISの基本的な構成要素には、断路器、遮断器、接地装置、電圧変成器、柔軟な接続機器などが含まれます。これらの部品は、金属製の筐体内に収納されており、外部環境への露出を最小限に抑える設計となっています。SF6ガスは、電気的特性が優れているため、コンパクトな設計でも高い絶縁性能を維持することができます。 GISの主な利点は、小型化、メンテナンスの簡便性、そして環境への影響の低減です。従来の開閉装置に比べ、GISは設置面積を大幅に削減できるため、都市部や狭い場所での利用が特に重宝されています。また、GISは外部の湿気や汚染から守られた状態で運用されるため、設備の寿命が延び、メンテナンス頻度も低下します。 GISの種類は、運用方法や特定の用途に応じて多岐にわたります。一部には、受電GISと送電GISに分類されるものもあり、受電GISは変電所での電力受電に使用され、送電GISは高圧の電力を遠距離に送るために用いられます。また、異なる電圧レベル(例:66kV、132kV、245kVなど)に対応したGISも存在し、それぞれの需要に応じた設計がなされています。 GISは様々な分野で利用されています。特に、都市部の電力供給においては、限られたスペースで高い安全性を確保するために重宝されています。変電所や再生可能エネルギー関連施設、電力会社の送電網、発電所など多様な施設に導入されています。さらに、鉄道システムやトンネルなどの特殊環境においても、GISの導入が進んでいます。 関連技術としては、トレーサビリティや監視技術が挙げられます。GISは遠隔地からの操作や監視が可能で、設備の状態をリアルタイムで把握するための各種センサーや通信技術が統合されています。これにより、故障の予知や早期警告を行うためのデジタルインフラが整備されてきています。また、GISの設計・製造プロセスには、コンピュータ支援設計(CAD)やシミュレーション技術も大きく寄与しています。 環境問題への対策としても、GISは注目され続けています。SF6ガス自体は強力な温室劧ガスであるため、適切な管理を行うことが求められます。近年では、代替の絶縁材料の研究も進んでおり、より環境に負担をかけないシステムの開発が期待されています。 このように、ガス絶縁開閉装置は、現代の電力システムにおいて、安全かつ効率的な運用を実現するための重要な技術であり、その進化は今後も続くと考えられています。GISの導入が進むことで、より安定した電力供給や環境への配慮が一層進むことが期待されています。 |
❖ 世界のガス絶縁開閉装置市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・ガス絶縁開閉装置の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のガス絶縁開閉装置の世界市場規模を269億米ドルと推定しています。
・ガス絶縁開閉装置の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のガス絶縁開閉装置の世界市場規模を473億米ドルと予測しています。
・ガス絶縁開閉装置市場の成長率は?
→IMARC社はガス絶縁開閉装置の世界市場が2024年~2032年に年平均0.063成長すると予測しています。
・世界のガス絶縁開閉装置市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB, Alstom, Benchmarking, Bharat Heavy Electricals Limited, Eaton Corporation, General Electric Company, Hitachi, Larsen & Toubro, Meidensha, Mitsubishi Electric, Powell Industries, Schneider Electric, Siemens, Toshiba International Corporation, etc. ...」をグローバルガス絶縁開閉装置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。

