1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 グローバル中電圧ケーブル市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 電圧別市場分析
6.1 25kV以下
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 26kV~50kV
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 51kV-75kV
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 76kV-100kV
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 製品別市場分析
7.1 終端ケーブル
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ジョイント
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 XLPEケーブル
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 設置別市場分析
8.1 地下
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 海底
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 オーバーヘッド
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 産業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 商業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 公益事業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
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
15.3.2 ブルッグ・ケーブルズ(上海)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 Eland Cables
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ヘレニック・ケーブルズ社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 LS Cable & System (LS Group)
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 Nexans S.A.
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 財務情報
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 NKT A/S
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
15.3.8 Prysmian S.p.A.
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 リヤド・ケーブルズ
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 サウスワイヤー・カンパニー LLC
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 SWOT 分析
15.3.11 住友電気工業株式会社
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 シナジーケーブル
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 TPC ワイヤー&ケーブル
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 市場分析
表2:グローバル:中電圧ケーブル市場予測:電圧別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:中電圧ケーブル市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:中電圧ケーブル市場予測:設置別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:中電圧ケーブル市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:中電圧ケーブル市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:中電圧ケーブル市場:競争構造
表8:グローバル:中電圧ケーブル市場:主要プレイヤー
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 Medium Voltage Cables Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Voltage
6.1 Up to 25kV
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 26kV-50kV
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 51kV-75kV
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 76kV-100kV
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Termination Cables
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Joints
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 XLPE Cables
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Installation
8.1 Underground
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Submarine
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Overhead
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Industrial
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Utility
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Brugg Cables (Shanghai) Co. Ltd.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Eland Cables
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Hellenic Cables S.A.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 LS Cable & System (LS Group)
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Nexans S.A.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 NKT A/S
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 Prysmian S.p.A.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Riyadh Cables
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Southwire Company LLC
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 SWOT Analysis
15.3.11 Sumitomo Electric Industries Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Synergy Cables
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 TPC Wire & Cable
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 中電圧ケーブルは、電力の送配電において重要な役割を果たす電気ケーブルの一種です。一般的には、定格電圧が1kVから35kVの範囲にあるケーブルを指します。中電圧ケーブルは、主に発電所から変電所、または変電所から配電盤へと電力を供給するために使用されます。そのため、都市部や工業団地などで電力の供給を行う際には欠かせない存在となっています。 中電圧ケーブルには、主に三つの構成要素があります。外側には絶縁体があり、内部の導体を囲む形で電気的な絶縁を行います。この絶縁体は、主にポリエチレンやポリ塩化ビニルなどの高分子材料で作られており、耐熱性や耐候性、耐薬品性に優れています。次に導体は、一般的に銅またはアルミニウムが使用されます。これらの金属は電気を良好に伝導する特性を持ち、導体の太さによって電流の許容値が異なります。最後に、ケーブルの保護層があり、物理的な損傷や環境からの影響を防ぎ、高い耐久性を持っています。 中電圧ケーブルの設計と製造においては、さまざまな規格や基準が存在します。これらは国際的な規格や、各国の標準に基づいて制定されており、製品の安全性や信頼性を確保するために重要です。例えば、IEC(国際電気標準会議)やJIS(日本工業規格)などの基準が数多くあります。これらの基準に基づいて、ケーブルは試験され、特に絶縁抵抗や耐圧性、熱特性などの性能が確認されます。 中電圧ケーブルの使用においては、多くの利点があります。例えば、コンパクトな設計であるため、設置スペースを有効に利用できることが挙げられます。また、長距離の電力送配電が可能であり、変電所間の効率的な電力供給に寄与します。さらに、地下に敷設することが可能であり、景観を損なうことなく電力インフラを整備できます。 しかし、中電圧ケーブルの設置や保守には注意が必要です。特に、土壌中の化学物質や水分による影響で、絶縁体が劣化することがあります。そのため、定期的な点検や保守作業が重要です。また、事故による短絡や過負荷によって、ケーブルが熱を持ち、最終的には劣化や故障を引き起こすこともあります。適切な使用と定期的な点検により、これらの問題を未然に防ぐことが求められます。 中電圧ケーブルの電力インフラにおける役割はますます重要になってきています。再生可能エネルギーの導入が進む中、太陽光発電や風力発電などの新たな電源から電力を受け取るために、大規模な中電圧ケーブル網が必要です。また、電気自動車の普及に伴い、充電インフラを支えるための中電圧ケーブルの需要も高まっています。このように、技術の進化とともに中電圧ケーブルの重要性は増し、将来的にはさらに多様な利用方法が可能になると考えられています。 最近では、スマートグリッドやIoT(モノのインターネット)技術との連携が進むことで、中電圧ケーブルの監視や管理がより効率的になることが期待されています。例えば、センサーを搭載したケーブルが電流や温度のデータをリアルタイムで収集し、異常を検知した場合には即座にアラートを発信するなどの取り組みが進められています。このような技術革新は、運用コストの削減や、より安全で信頼性の高い電力供給を実現するための重要な要素となるでしょう。 中電圧ケーブルは、電力供給の中核を成す重要なインフラであり、その性能や信頼性は、私たちの生活や産業の発展に大きな影響を与えています。これからのエネルギーのあり方を見据えた上で、中電圧ケーブルの進化とその利用方法がますます注目されることでしょう。 |