世界の開閉装置市場規模・シェア・成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

【英語タイトル】Global Switchgear Market Size, Share and Growth Analysis Report - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1636)・商品コード:EMR25DC1636
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:161
・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:電気機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界の開閉装置市場は2024年に1,119億6,000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)6.00%で成長し、2034年までに2,005億米ドルに達すると見込まれている。 スマートグリッドおよび電化プロジェクトへの投資拡大が、コンパクトでデジタル、かつ環境効率に優れた開閉装置ソリューションの世界的な需要を牽引している。

電力網の近代化と再生可能エネルギー統合への大規模投資が主な原動力となり、業界は強い勢いを示している。 各国政府は送電インフラのアップグレードに積極的に資金を投入しており、例えばインドでは2023年2月、送電網の信頼性強化を目的とした「送配電セクター再編計画(RDSS)」の下で3兆3758億ルピーを割り当てた。一方、欧州連合(EU)の「Fit for 55」イニシアチブ(2030年までに排出量を55%削減する目標)は、配電ネットワーク全体でスマートかつ効率的なシステムへの需要を加速させている。 こうした政策主導の投資が、堅調な開閉装置市場の機会を創出している。

もう一つの重要な要因は、デジタル開閉装置ソリューションへの急速な移行である。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の再生可能エネルギー設備容量の増加は2023年に50%急増し、2024年には666GWに達し、太陽光と風力プロジェクトがこの変革を牽引している。 こうした再生可能エネルギープロジェクトには、信頼性と柔軟性に優れた開閉装置が不可欠であり、真空式やSF6フリーソリューションの導入がより重要となっている。さらに、米国エネルギー省が2023年10月に34億6000万ドルの資金提供を発表した「送電網レジリエンス・イノベーション・パートナーシップ計画」は、送配電分野における先進ソリューションの採用を促進し、開閉装置市場の成長を後押ししている。 これらの動向は、政策枠組みとエネルギー転換アジェンダが、従来型設備を超えたよりインテリジェントで低炭素な代替品への需要を促進していることを示している。

主要トレンドと最近の動向

2025年8月

バジャージ・エレクトリカルズは照明ソリューション部門において、新たな開閉装置製品ラインの導入を発表した。 配電盤(DB)、絶縁器、切替スイッチ、小型遮断器(MCB)、漏電遮断器(RCCB)が新スイッチギアラインアップを構成。この投入により、家庭用・商業用低圧配電オプションが拡充され、スイッチギア市場におけるモジュラー型・コンパクトソリューションが強化される。

2025年4月

より高出力の大型風力タービンの設置を促進するため、ABBは風力タービン向け包括的開閉装置ソリューションを発表。3200A AFコンタクタと7200A Emax 2空気遮断器を組み合わせることで、業界最高クラスの定格出力を実現。卓越した開閉効率と信頼性を提供し、大規模グリーンエネルギープロジェクトにおける信頼性の高い効率的な送電を支援する。

2025年2月

新ブランド「Lauritz Knudsen Electrical and Automation」(旧L&T Switchgear)は、ELECRAMA 2025で力強いデビューを果たした。同社は小売、住宅、インフラ、産業、農業向けに設計された最先端の製品・サービスラインを発表。小売・産業・農業分野向けの革新的な製品の登場は、多様なスイッチギア市場の浸透と複数セクターにわたるインフラ近代化を推進する。

2024年4月

シュナイダーエレクトリックは、EasySet MV空気絶縁屋内開閉装置を発表した。同社は「この先進的で環境に優しい開閉装置は、電力配電ニーズを満たすために比類のない操作・監視・保守の容易さを提供する」と主張している。

エコ効率的な開閉装置への需要高まり

地球温暖化係数が高いことから、環境規制により電力会社はSF6ベースの開閉装置を段階的に廃止せざるを得なくなっている。 2024年8月、日立エナジーはEUのフロン規制に準拠しSF6を完全排除した「EconiQ」開閉装置を発表。ドイツとフランスの電力会社では既に試験導入が進み、主流化への兆しが見られる。同様に中国の「二酸化炭素排出量と温室効果ガス排出量の二重削減」政策は、電力会社に低排出設備への投資を促し、開閉装置市場拡大に向けた大規模調達機会を創出している。 政府による排出規制強化に伴い、送電事業者や産業購買者にとって環境効率の高いソリューションが投資の最優先課題となる。

データセンターとデジタルインフラの拡大

デジタル経済の急成長は、ハイパースケールデータセンターにおける電力需要を加速させている。開閉装置市場分析によれば、2023年には世界的に新規データセンタープロジェクトに480億米ドル以上が投資され、開閉装置は無停電電源供給の基盤となっている。 米国とシンガポール政府は、省エネ型電気システムを採用するデータセンターへの優遇措置を拡大しており、デジタル開閉装置の需要を押し上げている。ABBやシュナイダーエレクトリックなどの企業は、サーバーファーム向けに特別に設計された中電圧GISシステムを既に導入しており、ダウンタイムリスクを低減している。

送電網の近代化と都市の電化

米国と欧州における老朽化した送電網インフラは、公益事業会社に近代化プログラムへの投資を迫っている。 バイデン政権は2022年11月、送電網の耐障害性強化に130億米ドルを投入すると発表し、新規開閉装置の設置が大きな比重を占める。インドや東南アジアなど急速に都市化する経済圏では、地下鉄プロジェクトやスマートシティ開発が開閉装置市場の需要をさらに加速させている。例えばインドの国家スマートグリッド計画では、2022年4月時点の初期導入段階で400万台以上のスマートメーターが設置され、大量の先進開閉装置が求められている。 こうした近代化と都市電化の流れが相まって、全地域で需要構造が再構築されている。

洋上風力・再生可能エネルギープロジェクトの成長

洋上風力発電は重要な投資分野となりつつあり、海上送電用の高容量ソリューションを必要とする一方で、開閉装置市場の動向を変容させている。世界風力エネルギー協議会(GWEC)によれば、世界の洋上風力発電容量は2032年までに380GWに達すると予測される。 この変化は高圧開閉装置向けに数十億ドル規模の需要パイプラインを生み出している。2023年3月、シーメンス・エナジーは北海風力発電所を支援するため英国で洋上対応型GISユニットを導入した。同様に、韓国のグリーンニューディールには大規模洋上風力統合が含まれており、輸出ケーブルや変電所には先進的な開閉装置が不可欠である。

輸送の電動化とEV充電ネットワーク

世界的な電気自動車への移行は、充電インフラにおける下流需要を生み出している。開閉装置市場分析によれば、2023年末時点で世界の公共充電ポイントは390万箇所あり、そのうち110万箇所以上が同年中に設置された。各充電拠点には安全な配電のためのコンパクトな低圧開閉装置が必要であり、高速道路ベースの急速充電回廊には中圧システムが求められる。 欧州の代替燃料インフラ規制(AFIR)は2026年までに60kmごとに充電ステーションの設置を義務付けており、需要を大幅に押し上げる。自動車メーカーがEV生産を拡大する中、系統連系型充電インフラへの投資は、開閉装置を重要な基盤技術として位置づけ続けるだろう。

世界の開閉装置産業のセグメンテーション

EMRの報告書「世界の開閉装置市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

電圧タイプ別市場区分

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

主要インサイト:都市建設と住宅電化により低圧が市場を支配、産業・公益事業分野で中圧が安定した需要を維持、一方高圧カテゴリーは再生可能エネルギーの大規模統合、越境送電、拡大する相互接続プロジェクトに牽引され市場シェアで急速に成長。

設置タイプ別市場区分

• 屋外設置型
• 屋内設置型

主要インサイト:屋外開閉装置は開閉装置業界収益で最大のシェアを占め、主に耐久性と耐候性が不可欠な公益事業規模プロジェクト、農村電化、再生可能エネルギー設備を支えています。屋内開閉装置も、コンパクトで安全かつ効率的な配電を必要とする産業オートメーション、商業施設、拡大するデータセンターインフラにより成長しています。 一方、ハイブリッド設置は都市交通システムや複合用途開発で注目を集めており、屋内・屋外設計の利点を組み合わせた柔軟なソリューションにより、多様なインフラ・運用要件に対応している。

絶縁タイプ別市場区分

• 空気
• ガス
• 油
• 真空

主要インサイト:ガス絶縁カテゴリーは、スペース制約のある高需要環境においてコンパクトで信頼性の高い性能を発揮し、開閉装置市場価値をリードしている。 真空絶縁システムは環境に優しい設計により最速成長カテゴリーとして普及が進む一方、空気・油絶縁開閉装置はコスト重視プロジェクトや既存産業設備で安定した需要を維持している。

用途別市場構成

• 送配電事業
• 商業施設
• 産業施設
• 住宅

主要インサイト:広範な送配電網近代化・電化プロジェクトを背景に、電力事業者が市場を牽引。産業分野では自動化・電化の流れで急速に拡大。商業部門は安全性とエネルギー効率を重視し、住宅部門は都市化と先進エネルギー管理システムの導入で需要増加。これら全体が世界的な開閉装置市場のダイナミックな成長を形成。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:アジア太平洋市場の優位性は、大規模なインフラ開発と電化イニシアチブによって推進されている。北米では継続的な送電網近代化により開閉装置の需要が着実に成長し、欧州ではエコ効率性と持続可能なソリューションが重視されている。ラテンアメリカは産業拡大と電力配電網のアップグレードに投資している。中東・アフリカは再生可能エネルギープロジェクト、農村電化、政府主導のインフラ計画に支えられ、最も急速な成長を記録している。

世界の開閉装置市場シェア

電圧タイプ別では、都市インフラ需要の拡大により低電圧開閉装置が最大のシェアを占める

低電圧開閉装置は、急増する都市化と産業オートメーションに支えられ市場を支配している。住宅団地、商業用不動産、小規模製造施設は安全性と効率性のために低電圧開閉装置に依存している。アジア太平洋地域、特にインドとインドネシアにおける建設活動の拡大に伴い、コンパクトでモジュール式の低電圧ソリューションへの需要が強く、開閉装置の需要予測を後押ししている。 政府による電気安全基準の厳格化も推進され、学校・病院・交通拠点での導入が加速している。例えばシンガポールのグリーンビルディングマスタープランでは、建設プロジェクトにおける低圧配電効率の重要性が強調されている。

高圧開閉装置は、大規模な再生可能エネルギープロジェクトや越境送電網プロジェクトにより、予測期間内で最も急速な成長が見込まれる。 洋上風力発電所、相互接続システム、超高圧送電回廊は、安全な長距離送電のためにHV開閉装置を必要とする。中国の超高圧(UHV)送電線への投資は、2023年までに既に4万kmを超え、この開閉装置市場のトレンドを如実に示している。 同様に、欧州スーパーグリッド構想は国境を越えた太陽光・風力ハブ接続のため先進HV GISの採用を推進している。各国政府が再生可能エネルギー統合の拡大を競う中、HV開閉装置の需要は前例のない水準で加速する見込みである。

設置形態別では、電力系統拡張により屋外開閉装置が市場最大のシェアを占める

屋外開閉装置が最大のシェアを占め、主に電力事業プロジェクト、農村電化、再生可能エネルギー統合によって牽引されている。 屋外設置は変電所、太陽光発電所、風力発電所において不可欠であり、耐久性と耐候性が極めて重要である。アフリカやアジアの政府は農村電化に多額の投資を行い、堅牢な屋外開閉装置を導入して送電網の到達範囲を拡大している。例えばケニアのラストマイル接続プロジェクトでは、遠隔地域にサービスを提供するため数千台の屋外開閉装置を設置した。

開閉装置市場レポートによれば、産業オートメーションやデジタルインフラプロジェクトを背景に、屋内設置が急速に普及している。データセンター、地下鉄駅、空港、大規模製造工場では、スペース最適化と安全性向上のため、コンパクトな屋内GIS(ガス絶縁開閉装置)がますます好まれる。北米や欧州では職場安全基準の強化が進み、密閉型システムがアークフラッシュや火災リスクを低減するため、屋内カテゴリーも恩恵を受けている。

絶縁タイプ別では、ガス絶縁開閉装置(GIS)がコンパクト設計と信頼性により市場で支配的な地位を占める

ガス絶縁開閉装置(GIS)は、高密度都市環境におけるコンパクトな設置面積、安全性、信頼性により市場を支配している。電力会社や産業分野では、GISがより高い運用効率、最小限のメンテナンス、過酷な環境条件への耐性を提供するため、採用が拡大している。 密閉設計のため、スペース制約が厳しい地下鉄プロジェクト、地下変電所、海洋プラットフォームに適している。

真空絶縁開閉装置(VIS)は、産業・電力会社がSF6ガス規制を強化する中、開閉装置市場で急速な成長を見せている。VISは効率的なアーク消弧と長寿命を実現し、特に中電圧用途で魅力的である。世界的な環境規制強化に伴い、VISは環境に優しい代替品として注目を集めている。 産業オートメーションと交通ハブの電化も採用を大きく推進している。低排出基準を遵守しつつ安全で信頼性の高い性能を発揮する能力は、スマートグリッドや都市インフラにおいて極めて重要である。

用途別では、送配電事業者が大規模な送電網投資により最大の市場シェアを占める

老朽化した送電網の大規模な近代化と再生可能エネルギー統合を背景に、送配電事業者が最大の市場シェアを占めている。 開閉装置は変電所、系統連系、農村電化プロジェクトにおいて不可欠となり、安定した安全な電力供給を確保している。北米、欧州、アジアの各国政府は停電耐性向上のためのインフラ更新に多額の投資を行っており、開閉装置市場の動向を変革している。これにより大規模公益事業プロジェクト全体で高圧・中圧開閉装置の持続的な需要が創出されている。

製造業や重工業における自動化、デジタル化、電化が進む中、産業用途は今後数年間で急速な成長が見込まれる。鉱業から石油化学、自動車工場に至るまで、信頼性の高い開閉装置はプロセスの中断を防ぐために不可欠である。 製造業における電動機器やロボット工学の需要増加は、堅牢な低圧・中圧開閉装置の必要性をさらに高めています。加えて、新興経済国の産業は国際安全基準を満たすため施設をアップグレードしており、サプライヤーにとって大きな機会を生み出しています。

世界の開閉装置市場:地域別分析

アジア太平洋地域はインフラ拡張と電化により最大の市場シェアを占める

急速な都市化、大規模インフラプロジェクト、継続的な電化プログラムにより、アジア太平洋地域が最大のシェアを占める。中国やインドなどの国々は再生可能エネルギー、スマートシティ、地方の接続性への投資を大幅に拡大しており、全電圧レベルで膨大な開閉装置需要を生み出している。強力な政府主導の取り組みに加え、産業拡大とデータセンター導入の増加が相まって、アジア太平洋地域はこの市場のグローバルハブとなっている。さらに、人口増加と都市部の電力消費増加が、住宅・商業インフラの継続的なアップグレードを推進している。

中東・アフリカ(MEA)の開閉装置市場は、予測期間中に最も急速な成長が見込まれており、ユーティリティ規模の再生可能エネルギープロジェクトと電化イニシアチブへの投資がこれを後押ししている。湾岸諸国は太陽光・風力発電所の積極的な開発を進めており、効率的な統合には高度な開閉装置が必要だ。一方、アフリカの農村電化プログラムは送電網を拡大しており、屋外型およびコンパクト開閉装置の設置機会を創出している。

競争環境

主要な開閉装置メーカーは、エコ効率技術、デジタル監視システム、モジュール設計に注力している。拡大する電化、再生可能エネルギー統合、デジタルインフラプロジェクトがイノベーションの機会を拡大している。メーカーは、SF6フリーソリューション、真空ベース設計、スマートグリッド対応システムへの研究開発を推進し、グローバルな持続可能性目標に適合させている。政府や公益事業体との戦略的提携は、企業が大型契約を獲得するのに寄与しており、新興市場は未開拓の可能性を秘めている。

さらに、開閉装置メーカーはAI駆動型分析とリアルタイム監視による予知保全能力を強化し、運用信頼性を向上させている。多様な産業・公益事業用途に向けたハイブリッド絶縁技術やカスタマイズ可能なソリューションも模索中だ。再生可能エネルギー対応設計と省エネルギー設計を統合することで、各社は世界的に厳格化する環境規制や、スマートシティ・データセンター・電動化交通ネットワークからの需要増に対応する体制を整えている。

ABB Ltd.

1988年設立、スイス・チューリッヒに本社を置くABB Ltd.は、SF6ガスを排除したEconiQシリーズによる持続可能な開閉装置ソリューションに注力。デジタル変電所への投資を進め、予知保全のためのIoTセンサーを統合している。ABBのコンパクトでモジュール式の設計は、スペース制約のある地下鉄プロジェクトや再生可能エネルギー設備に導入されている。

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は1921年創業、本社を東京に置く高圧・スマート開閉装置のパイオニアである。同社の真空遮断器システムは持続可能性を追求した設計で、電力・産業ネットワーク全体の炭素削減を実現する。三菱電機はAIを活用した状態監視技術を推進し、洋上風力発電や鉄道システムなどの過酷な環境下での信頼性向上に貢献している。

シーメンスAG

1847年設立、ドイツ・ミュンヘンに本社を置くシーメンスAGは、デジタル化とSF6フリー開閉装置の分野で主導的役割を果たしています。有害ガスに代わる自然空気を採用したクリーンエア絶縁開閉装置を導入。スマートGISは、スペースと安全性が重要な都市変電所や洋上プラットフォームに導入が進んでいます。

イートン・コーポレーション

1911年設立、米国に本社を置くイートン・コーポレーションは、モジュール式・デジタル・持続可能な開閉装置ソリューションを専門とする。同社の「Xiria」ラインはSF6フリーで、環境に優しい中電圧代替品を提供する。イートンは、都市の電化と再生可能エネルギー統合の需要拡大に対応するコンパクトGISシステムで革新を推進している。

その他の主要プレイヤーには、東芝エネルギーシステムズ株式会社や株式会社日立製作所などが含まれます。

グローバル開閉装置市場レポートの主なハイライト:

• SF6フリー真空開閉装置、AI搭載予測監視、都市インフラ向けコンパクトGISなど次世代技術の検証
• 持続可能な設計、モジュール性、スマートグリッド統合能力を重視したグローバル・地域プレイヤーの競争力ベンチマーク
• 市場成長を牽引する再生可能エネルギーの重点地域、電化回廊、急速に都市化する産業拠点の詳細な地域マッピング。
• 電気自動車充電インフラ、洋上風力統合、デジタルユーティリティ近代化プロジェクトにおける機会を示すシナリオベースの予測を伴う投資インサイト。

専門市場調査を信頼すべき理由:

• 新興技術に焦点を当てたエネルギー、公益事業、産業オートメーションアナリストによる深い専門知識。
• 戦略的事業拡大、製品開発、持続可能性イニシアチブに特化した実践的インテリジェンス。
• 現場専門家インタビュー、特許分析、検証済み二次調査を組み合わせた実績ある手法による正確性の確保。
• 進化する開閉装置市場におけるリスク評価、イノベーション導入、長期ROI評価のための高度なデータ分析とシナリオモデリング。
• デジタル化、再生可能エネルギー統合、エコ効率的なインフラ投資におけるB2B意思決定者を導く戦略的インサイト。

行動喚起

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル開閉装置市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル開閉装置市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の開閉装置市場予測(2025-2034)
5.4 電圧タイプ別世界の開閉装置市場
5.4.1 低電圧
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 中電圧
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 高電圧
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 設置タイプ別グローバル開閉装置市場
5.5.1 屋外型
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 屋内
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 絶縁タイプ別グローバル開閉装置市場
5.6.1 空気
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 ガス
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 油
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 真空
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル開閉装置市場
5.7.1 送配電事業
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 商業用
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 産業用
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 住宅用
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 地域別グローバル開閉装置市場
5.8.1 北米
5.8.2 欧州
5.8.3 アジア太平洋
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競争の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 競争環境
9.1 供給者選定
9.2 主要グローバルプレイヤー
9.3 主要地域プレイヤー
9.4 主要プレイヤー戦略
9.5 企業プロファイル
9.5.1 ABB Ltd.
9.5.1.1 会社概要
9.5.1.2 製品ポートフォリオ
9.5.1.3 顧客層と実績
9.5.1.4 認証
9.5.2 三菱電機株式会社
9.5.2.1 会社概要
9.5.2.2 製品ポートフォリオ
9.5.2.3 市場規模と実績
9.5.2.4 認証
9.5.3 シーメンスAG
9.5.3.1 会社概要
9.5.3.2 製品ポートフォリオ
9.5.3.3 市場規模と実績
9.5.3.4 認証
9.5.4 イートン・コーポレーションplc
9.5.4.1 会社概要
9.5.4.2 製品ポートフォリオ
9.5.4.3 顧客層と実績
9.5.4.4 認証
9.5.5 東芝エネルギーシステムズ株式会社
9.5.5.1 会社概要
9.5.5.2 製品ポートフォリオ
9.5.5.3 対象人口層と実績
9.5.5.4 認証
9.5.6 株式会社日立製作所
9.5.6.1 会社概要
9.5.6.2 製品ポートフォリオ
9.5.6.3 対象人口層と実績
9.5.6.4 認証
9.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Switchgear Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Switchgear Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Switchgear Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Switchgear Market by Voltage Type
5.4.1 Low Voltage
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Medium Voltage
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 High Voltage
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Switchgear Market by Installation Type
5.5.1 Outdoor
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Indoor
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Switchgear Market by Insulation Type
5.6.1 Air
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Gas
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Oil
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Vacuum
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Switchgear Market by Application
5.7.1 T&D Utility
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Commercial
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Industrial
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Residential
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Switchgear Market by Region
5.8.1 North America
5.8.2 Europe
5.8.3 Asia Pacific
5.8.4 Latin America
5.8.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Competitive Landscape
9.1 Supplier Selection
9.2 Key Global Players
9.3 Key Regional Players
9.4 Key Player Strategies
9.5 Company Profiles
9.5.1 ABB Ltd.
9.5.1.1 Company Overview
9.5.1.2 Product Portfolio
9.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.1.4 Certifications
9.5.2 Mitsubishi Electric Corporation
9.5.2.1 Company Overview
9.5.2.2 Product Portfolio
9.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.2.4 Certifications
9.5.3 Siemens AG
9.5.3.1 Company Overview
9.5.3.2 Product Portfolio
9.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.3.4 Certifications
9.5.4 Eaton Corporation plc
9.5.4.1 Company Overview
9.5.4.2 Product Portfolio
9.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.4.4 Certifications
9.5.5 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
9.5.5.1 Company Overview
9.5.5.2 Product Portfolio
9.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.5.4 Certifications
9.5.6 Hitachi, Ltd.
9.5.6.1 Company Overview
9.5.6.2 Product Portfolio
9.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.6.4 Certifications
9.5.7 Others
※参考情報

開閉装置(Switchgear)は、電力システムにおいて重要な役割を果たす機器群であり、電気の流れを制御、保護、監視するために使用されます。電力の発電所、変電所、工場や建物の配電盤など、さまざまな場所で利用されます。開閉装置は、電気の供給が安全で効率的に行われることを保証するために欠かせない存在です。
開閉装置の主要な役割は、電気回路の開閉、過負荷や短絡の保護、電流の監視、そして回路の隔離を行うことです。これにより、ヒューマンエラーや故障による事故を防止し、安定した電力供給を実現します。開閉装置には、安全に回路を操作するための機構が組み込まれており、これが重要な機能として働きます。

開閉装置にはさまざまな種類があります。一般的に、主に次のようなものに分類されます。まず、遮断器(Circuit Breaker)は、過負荷や短絡が発生した際に自動的に回路を遮断する装置です。次に、接触器(Contactor)は、主に電動機の制御や無負荷の回路を開閉するために使用されます。また、スイッチ(Switch)は手動で電流の流れを切り替えるための装置です。さらに、セクショナー(Sectionalizer)は、電線の特定の部分を切り離すために用いられます。

用途としては、主に電力の分配、発電所や工場の電気設備の制御、あるいは電車や地下鉄の電力供給システムなど、多岐にわたります。特に、電力会社では電力供給の安全性を確保するため、開閉装置が不可欠です。また、企業や住宅でも、使用する電気機器の保護や制御のために開閉装置を設置することが多いです。

関連技術としては、スマートグリッドや遠隔監視システムなどが挙げられます。これらの技術は、エネルギーの効率的な管理や自動化を推進し、開閉装置の性能を向上させます。特にスマートグリッドでは、デジタル通信技術を活用して電力システム全体の最適化が図られています。これにより、需要と供給のバランスをリアルタイムで把握し、無駄なエネルギーの消費を抑えることが可能になります。

開閉装置の設計や選定には、さまざまな要因が考慮されます。例えば、取扱電圧、電流容量、設置環境、求められる安全基準などです。また、近年では、環境への配慮から絶縁材料にはガスを使用した機器(GIS: Gas Insulated Switchgear)が増えてきています。これにより、省スペースでの設置が可能であり、メンテナンスの頻度も低減します。

今後、開閉装置はより高度な機能を持つように進化していくでしょう。特に再生可能エネルギーの導入に伴い、電源の変動や需要の変化に柔軟に対応できる開閉装置の需要が高まっています。さらに、AIやIoT技術の導入により、運用効率を向上させ、故障の予測や迅速な対応が可能になると期待されています。

このように、開閉装置は電力システムの中核を成す重要な機器であり、その技術的進化は今後さらに加速していくと考えられています。安全で確実な電力供給を支えるため、開閉装置は今後も多様な技術とともに進化し続けるでしょう。


★調査レポート[世界の開閉装置市場規模・シェア・成長分析-予測動向・展望(2025-2034)] (コード:EMR25DC1636)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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