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 世界のサージ保護デバイス市場
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 製品別市場構成
6.1 ハードワイヤード
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 プラグイン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ラインコード
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 電源制御機器
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 タイプ別市場
7.1 タイプ1
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 タイプ2
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 タイプ3
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 タイプ4
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 定格電力別市場
8.1 0〜50kA
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 50.1-100 kA
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 100.1-200 kA
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 200.1kA以上
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場
9.1 複合商業施設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 データセンター
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 産業と製造ユニット
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 医療
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 住宅と空間
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 通信
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 交通
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
9.8 その他
9.8.1 市場動向
9.8.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
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 Ltd.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 ベルキンインターナショナル(鴻海精密工業股份有限公司)
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 イートン・コーポレーション PLC
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 エマソン・エレクトリック(株
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 ゼネラル・エレクトリック社
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 Havells India Ltd.
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 ハベル・インコーポレイテッド
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 Koninklijke Philips N.V.
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 ルグラン
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 リテルヒューズ
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
15.3.11 メルセン
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 シュナイダーエレクトリックSE
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT 分析
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
| ※参考情報 サージ保護デバイス(SPD)は、例外的な高電圧や電流のスパイクを抑制するための装置です。これらのスパイクは雷落ちや電力供給の変動、電気機器の操作などから発生します。サージ現象は一瞬で大きなエネルギーを放出し、電子機器にダメージを与える可能性があります。サージ保護デバイスは、こうした障害から機器を守るために設計されています。 サージ保護デバイスの主要な役割は、過剰な電圧を検知し、瞬時にそれを地面に逃がすことです。これにより、電子機器や電気システムが破損するリスクを大幅に軽減できます。特に、コンピュータ、テレビ、冷蔵庫などの家庭用電化製品や、企業の重要なサーバーやデータセンターでの利用が一般的です。 サージ保護デバイスにはいくつかの種類があります。代表的なものには、主に以下のようなカテゴリがあります。 1. **トランジスタ型(バルブ型)SPD**:通常の作動電圧では絶縁体の性質を持ちますが、一定の電圧を超えると導通し、電圧を地面に逃がします。主に高電圧環境や産業用の設備で使われることが多いです。 2. **MOV(メタルオキシドバリスタ)型SPD**:電圧が一定以上になると抵抗が下がる物性を持つ素材を使ったデバイスで、家庭やオフィス等での使用に適しています。過剰な電圧を比較的簡単に抑えることができます。 3. **ガス放電管型SPD**:ガス放電管は、高電圧がかかると内部のガスがイオン化し導通することで電圧を逃がします。この技術は非常に高い耐圧を持っており、大きなサージが発生する環境でも効果しやすいです。 4. **フィルター型SPD**:ノイズや高周波の干渉を除去することが得意で、主に通信機器や映像機器に使用されます。 サージ保護デバイスは、家庭用の簡易的なものから、産業用の複雑なものまで多様なバリエーションがあります。一般的に、家庭では電源タップに組み込まれた形式のものが広く使用されています。一方で、企業のデータセンターや重要なインフラの保護には、より高度で専門的なSPDが求められます。 用途については、主に電力供給システム、通信機器、コンピュータ関連機器、工場の生産ライン、発電所、再生可能エネルギーの設備(太陽光発電や風力発電)など広範囲に及びます。特に雷が直接打ち込む危険性が高い地域では、このデバイスが非常に重要です。 関連技術についても触れておきます。SPDは他の保護装置と連携して使うこともあります。例えば、避雷針や接地設備との併用が挙げられます。適切に設置された避雷針が雷を受け止め、その電流を土地に逃がすことで、SPDがその余波的な影響を軽減する役割を果たします。また、接地が不十分だとSPDの効果も半減してしまうため、適切な接地も非常に重要な要素です。 さらに、SPDの性能を維持するためには、定期的な点検や交換が必要です。特に、大きなサージが生じた場合、SPDが機能不全に陥ることがありますから、その場合には早急な対応が求められます。選定や設置においても専門家の意見を取り入れることが重要です。 総じて、サージ保護デバイスは現代の電気社会において欠かせない存在です。技術の進化と共にその性能も向上しており、さらなる普及と活用が期待されています。安全で安定した電力供給を維持するためにも、SPDの導入はしっかりと検討されるべきです。 |
❖ 世界のサージ保護デバイス市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・サージ保護デバイスの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のサージ保護デバイスの世界市場規模を34億米ドルと推定しています。
・サージ保護デバイスの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のサージ保護デバイスの世界市場規模を54億米ドルと予測しています。
・サージ保護デバイス市場の成長率は?
→IMARC社はサージ保護デバイスの世界市場が2024年~2032年に年平均5.0%成長すると予測しています。
・世界のサージ保護デバイス市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB Ltd.、Belkin International Inc. (Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.)、Eaton Corporation PLC、Emerson Electric Co.、General Electric Company、Havells India Ltd.、Hubbell Incorporated、Koninklijke Philips N.V.、Legrand、Littelfuse Inc.、Mersen、Schneider Electric SE and Siemens AG.など ...」をグローバルサージ保護デバイス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。

