世界の計器用変成器市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

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

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2022)・商品コード:EMR25DC2022
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:172
・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:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界の計器用変成器市場は、2024年に91億米ドルの市場規模に達すると評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)5.43%で成長すると見込まれている。 市場は、電力需要の増加、送電網近代化の取り組みの拡大、再生可能エネルギー統合の進展により牽引されており、これらが信頼性の高い計器用変成器の需要を促進している。エネルギー部門は計器用変成器市場の主要な推進力であり、これにより市場は2034年までに154億4,000万米ドルの価値を達成すると見込まれる。

世界の計器用変成器市場概要

計測用変成器市場は、エネルギー需要の増加、都市化、再生可能エネルギー需要の拡大に伴い成長を続けています。電力未供給人口は2022年の7億6,000万人超から2023年には7億5,000万人を下回り、継続的な電化努力が反映されています。この電力アクセス拡大は、農村部や発展途上地域が信頼性の高いエネルギーインフラを必要とするため、2024-2025年の計測用変成器需要を牽引しています。

鉄道の電化が世界的に進む中、旅客輸送の約4分の3を電気列車が担うようになり、2000年の60%から増加している。より環境に優しくエネルギー効率の高い交通手段への需要が高まっている。この変化は、高速鉄道網と都市地下鉄システムの拡大によって加速されている。 これらの進展は、シームレスな運用に安定した信頼性の高い電源を必要とするため、効果的な電力管理の必要性を浮き彫りにしている。その結果、鉄道インフラにおける計器用変圧器の需要が増加している。これらの変圧器は、正確な電圧管理、電力監視、電力系統との円滑な統合に不可欠であり、鉄道ネットワークの継続的な機能と安定性を支えることで、計器用変圧器市場の収益拡大に寄与している。

図:世界の製造業、付加価値(GDP比、%)、2018-2023年

計器用変成器(IT)とも呼ばれるトランデューサーは、電力網の比較的高電圧・高電流レベルを、電力計やシステム監視装置などの計測機器が使用可能なレベルに精密に降圧するために使用される。2027年までに、世界の電力消費量は年率4%で増加すると予測されている。

世界計器用変成器市場の成長

2023年の世界電力網への投資は5.3%増加し、電力網の安定性向上とエネルギーインフラの近代化への取り組み強化を示している。この支出増加により、正確な電力監視、電圧調整、更新された電力網における電力の円滑な伝送に不可欠な計器用変成器の需要が促進されている。 電力ネットワークがエネルギー需要の増加、再生可能エネルギー源の統合、スマートグリッド技術への適応を進める中、計器用変圧器はこれらの先進システムの安定性、効率性、安全性を維持する上で極めて重要です。現代の高性能電力伝送ネットワークの成功は、正確な測定を提供し安定した電力流れを保証する能力にかかっています。

世界の製造業における付加価値生産高は、産業成長により2020年の13.68兆米ドルから2023年には16.18兆米ドルへと大幅に増加した。この動向は、精密な電力測定、グリッド安定性、製造施設内での効率的なエネルギー分配に不可欠な信頼性の高い計器用変圧器の需要を後押ししている。 企業の生産拡大に伴う需要増に対応するため、高電圧アプリケーションの処理と安定した電力供給を確保する高度な変圧器の重要性はますます高まっている。大規模製造業者は、運用効率を維持しダウンタイムを削減しながらエネルギー利用を最大化するため、これらの変圧器に依存している。

主要な動向と進展

環境に優しい計器用変圧器、主要メーカー間の提携、投資拡大が、世界の計器用変圧器市場の成長を加速させている。

2024年12月

HVEは、3.3kV~132kV向けの環境に優しく、耐火性、生分解性のソリューションを提供するエステル油絶縁計器用変圧器を導入し、電力および再生可能エネルギー分野における持続可能性と脱炭素化を支援。

2024年10月

Standex International Corporationは、米国を拠点とするAmran Instrument TransformersおよびインドのNarayan Powertech Pvt. Ltd.を約4億6200万米ドルで買収。 米国とインドに製造拠点を有する。

2024年9月

クロアチアの電気機器メーカーKončar – Elektroindustrijaの子会社Končar – Instrument Transformersは、ポルトガルの送電網およびスペインとの接続を管理するRede Elétrica Nacional(REN)に対し、環境に優しい計器用変圧器を納入する契約を締結した。

2024年7月

ドイツのリッツ計器用変圧器は、ジョージア州ウェインズボロに新工場を設立するため2800万米ドルを投資すると発表した。この拡張により、米国における製造能力を強化し、130人の雇用を創出するとともに、北米市場でのサービス能力を向上させることを目指す。

世界的な電力需要の増加

電気システムにおいて、計器用変成器(IT)は電力網からの高電圧・高電流レベルを、監視・測定に適した安全で管理しやすいレベルに精密に降圧する。エネルギー消費量、システム性能、電力網の安定性を追跡・調整するために正確なデータに依存するエネルギーメーター、システム監視ツール、保護リレーなどの機器にとって、これらの変成器は不可欠であり、計器用変成器市場の拡大を牽引している。 2023年、世界のエネルギー消費量は2022年比で2.2%増加した。

スマートグリッドの普及拡大

スマートグリッドは、故障検知、リアルタイム監視、自己修復機能などの先端技術を活用し、電力系統の耐障害性を大幅に向上させる。継続的なデータ収集・分析により不具合や異常を迅速に特定し、大規模な停電を防止する即応的な解決策を可能とする。 自己修復機能は自動的に電力の迂回供給や損傷箇所の隔離を行う一方、故障検出システムは問題の発生位置と種類を特定し、ダウンタイムを最小限に抑え、障害の影響を軽減します。

鉄道の電化

鉄道電化において、線路沿いの変圧器は鉄道車両への電力供給や鉄道ネットワーク全体のその他の用途に不可欠です。 これらの変圧器は、空港旅客輸送、地下鉄電力システム、路面電車システム、鉄道ネットワーク、その他の鉄道ベースの電力ネットワークを支えるため、最も安全かつ効率的なレベルで電力供給を保証します。2022年時点で、EU諸国の電化鉄道線路の総延長は11万5000キロメートル(km)に達し、1990年比で31%増加しました。

IoTとAIとの統合

IoTとAI技術は、計器用変圧器を予知保全や高度な分析を実行できるスマートデバイスへと変革しています。例えばシュナイダーエレクトリックは、IoT対応ソリューションを変圧器に統合し、システム性能や潜在的な問題に関する洞察を提供しています。こうした革新は運用効率を高めダウンタイムを削減し、先進国・新興市場双方で高まるスマートエネルギー管理システムへの需要に応えています。

世界の計器用変成器市場の動向

新興経済国における電化プロジェクトの増加とエネルギーインフラ投資の拡大が市場拡大を牽引している。世界のエネルギー投資額は2024年に3兆米ドルを超える見込みで、そのうち2兆米ドルがクリーンエネルギー技術・インフラに割り当てられるため、現代的な電力網における計器用変成器の需要はさらに高まる。

デジタルサービス、クラウドコンピューティング、データストレージへの需要拡大は、データセンターの急速な拡大を牽引しており、現在世界の電力消費量の約1%を占めています。データセンターの世界的な拡大に伴い、効果的な電力管理システムへの需要は増加の一途をたどっています。継続的かつ中断のない運用を実現するためには、特にハイパースケールおよびエッジデータセンターにおけるこの拡大に伴い、電力系統の安定性と信頼性の高い電力供給の強化が求められます。 計器用変成器は、リアルタイム監視を可能にし、正確な電圧・電流測定を提供し、電力配電システムの最適な運用を保証するため、電力配電システムにとって不可欠であり、計器用変成器市場の発展を支えています。

世界の計器用変成器市場の機会

計器用変成器市場は、世界的な電力需要とスマートグリッドへの投資増加により成長を遂げています。 スマートグリッドへの投資増加は、正確な監視と効率的なエネルギー分配に不可欠な先進計器用変圧器の需要を大幅に牽引している。欧州委員会の「エネルギーシステムのデジタル化」行動計画では、2030年までに総額5,840億ユーロ(6,330億米ドル)の送配電網投資を見込み、うち1,700億ユーロ(1,840億米ドル)をデジタル化施策に特定配分する方針を示している。 スマートメーターの統合や自動化送電網管理システムを含む送電網インフラの高度化へのこの焦点は、高精度計器用変圧器の需要増大を浮き彫りにしている。これらの変圧器は、リアルタイムデータ収集の確保、電圧調整の改善、送電網全体の安定性向上に不可欠である。 電力網がますますデジタル化・相互接続される中、計器用変圧器が効率的なエネルギー流動の支援、損失削減、再生可能エネルギー源のシームレスな統合を促進する役割はさらに重要性を増し、将来に向けた持続可能で信頼性の高い電力供給の確保に貢献している。

さらに、太陽光・風力エネルギーの利用拡大により、シームレスな電力網統合と電力安定性の維持を保証する効果的な計器用変圧器の必要性はさらに高まっている。 2023年には、太陽光発電(PV)システムが世界の再生可能エネルギー容量の50%増(約510GWに達した)の4分の3を占めました。この再生可能エネルギー生産量の増加は、信頼性の高いエネルギー伝送の提供、正確な監視の保証、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源からの変動する電力取り込みの安定化を実現するために、高度な計器用変圧器の重要性を強調しています。 これらの計器用変圧器は、電力網がより複雑化・分散化する中、持続可能な未来の増大するエネルギー需要を満たすために、電力網のレジリエンス向上、再生可能エネルギー源の円滑な統合促進、安定した電力供給の維持に不可欠である。

世界の計器用変圧器市場の制約要因

世界の計器用変圧器市場の課題には、変圧器の複雑な設置・保守、および過酷な気象条件や産業環境への曝露が含まれる。

計器用変圧器の設置と保守には、熟練した専門家と綿密な手順が必要である。 不適切な設置や保守は測定誤差や潜在的な安全上のリスクを招く可能性があります。ある研究では、計器用変圧器の故障の約95%がサービス開始前の要因または誤操作に起因すると指摘されており、適切な取り扱いの重要性が強調されています。

グローバル計器用変圧器産業のセグメンテーション

「グローバル計器用変圧器市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 変流器
• 変圧器
  • 誘導式変圧器
  • 容量式変圧器

• 複合計器用変成器

誘電体媒体別では、市場は以下の区分に分類されます:

• 液体絶縁計器用変成器
• SF6ガス絶縁計器用変成器
• 固体絶縁計器用変成器

電圧別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 配電電圧
• 配電変電電圧
• 高圧送電
• 超高圧送電
• 超高圧送電

筐体タイプ別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 屋内計器用変成器
• 屋外計器用変成器

最終用途別では、市場は以下のカテゴリーに分類されます:

• 電力会社
• 発電
• 鉄道・地下鉄
• 産業・OEM

地域別では、市場は以下の地域に区分されます:

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

世界の計器用変成器市場シェア

タイプ別市場分析

電力配電・送電システムへの需要増加に伴い、変流器の人気が高まっています。これは継続的な送電網拡張と配電網アップグレードに起因します。持続可能なエネルギーソリューションへの需要拡大により、企業は持続可能性への取り組みを推進しています。2023年にHEYI Electricが変流器、変圧器、計器用変成器を含む全計器用変成器製品群において、鉱物油からエステル油への高電圧機器の移行を進めたことは、この傾向を顕著に示しています。

さらに、HEYI Electricが2024年に発売したDASNシリーズ電流変成器は、高精度監視、難燃性安全、スマートグリッド統合への注目の高まりに対応し、信頼性・安全性・効率性を兼ね備えたエネルギー管理ソリューションへの需要増を満たしている。

誘電体媒体別市場分析

SF6への注目が高まっている背景には、その優れた絶縁特性と規制基準(最小限の漏れと高い信頼性を重視)がある。 インドにおける鉄道電化の進展(2014年以前の30,512 RKMから、2014-2024年に44,199 RKMを完成、標準軌(BG)ネットワークの97%が電化)は、SF6ガス絶縁変圧器の需要拡大を浮き彫りにしている。

電圧別市場分析

米国における電力規模発電量が2023年11月の41,94,014千メガワット時から2024年11月には42,90,046千メガワット時に増加する見込みであり、正確な監視・保護・送電網効率化の必要性から計器用変圧器市場を牽引すると予測される。

筐体タイプ別市場分析

鉄道・地下鉄ネットワークの電化進展が、世界的な計器用変圧器需要を牽引している。

屋内用と屋外用計器用変圧器は主に耐久性と設計で異なる。屋外用は耐食性材料と安全のための広い間隔を特徴とし、屋内用はよりコンパクトで制御環境下でのバスバー接続向けに設計されており、計器用変圧器市場の成長に寄与している。

用途別市場分析

スマートグリッドおよび高圧送電ネットワークへの投資増加が、電力事業における計器用変圧器の需要を牽引している。計器用変圧器は、送電線の信頼性監視と送配電システム双方のグリッド安定性確保に不可欠である。2023年、高圧機器メーカー(HVE)は計器用変圧器の環境に優しいエステル油絶縁への移行を開始し、電力事業、自治体、再生可能エネルギー分野での広範な採用が見込まれる。

グローバル計器用変圧器市場の地域別インサイト

北米計器用変成器市場の機会

地域における送電網インフラ更新への政府の重点化が計器用変成器の需要を牽引している。スマートグリッドプログラム、送電網レジリエンス革新パートナーシップ(GRIP)プログラム、送電促進プログラムなど、地域全体での送電網インフラ更新が計器用変成器の需要を支えている。2023年、米国では主要電力会社による送電網インフラへの年間支出が3,200億米ドルに達した。 これは主に老朽化したインフラの更新によるもので、計器用変成器市場の主要トレンドとなっている。

欧州計器用変成器市場の動向

欧州は2030年までに再生可能エネルギー比率42.5%を達成する「Fit for 55」目標の実現に向け、今後10年間で6,060億米ドル以上の投資が必要とされる。ENTSO-Eが大規模な送電網投資を調整しており、これにより計器用変成器の需要が喚起されると予想される。

アジア太平洋計器用変成器市場動向

アジアは年間約5%という他地域を上回る電力需要成長を経験しており、ASEANの電力需要は2030年までに41%増加すると予測される。これにより電力ネットワーク監視用の計器用変成器利用が促進されると見込まれる。 中国の電力消費量は2024年1~8月期で前年比7%増の6,456テラワットに達した。2030年までに太陽光・風力発電容量1,200ギガワットを達成する目標を掲げる中、予測期間中に計器用変圧器の需要拡大が見込まれる。

ラテンアメリカ計器用変成器市場インサイト

ラテンアメリカの再生可能エネルギー部門は着実な成長を示しており、過去10年間で投資が年平均10%のペースで拡大。2022年までに風力・太陽光発電設備の累積容量が100GWを超え、計器用変成器市場の成長に寄与している。

中東・アフリカ計器用変成器市場の推進要因

中東・アフリカにおける計器用変成器市場は、電力・グリーンエネルギープロジェクトの拡大に牽引されている。UAE、サウジアラビア、オマーンではクリーン発電プロジェクトへの投資が増加しており、電力ネットワーク計測用の計器用変成器需要を押し上げている。2030年までに中東地域では送電容量が60万MVA以上増加すると予測される。

競争環境

計測用変圧器市場プレイヤーは、精密な音源特定のための高度な高解像度イメージング技術の開発を進めている

三菱電機株式会社

1921年設立、本社を日本に置く三菱電機は、物流・輸送、電力配電、ビル制御、船舶などの産業向け制御技術およびパワーエレクトロニクス製品も提供している。同社は電力システム部門において、変流器、変圧器、接地変圧器などの変圧器製品群を供給している。

CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ社

1937年設立、本社をインドに置くCGは、電気エネルギーの管理と応用におけるグローバルリーダーである。電力会社、発電所、産業向けに電気製品、システム、サービスを提供している。同社は電力システムカテゴリーにおいて変圧器を提供している。

日新電機株式会社

1910年設立、本社を日本に置く日新電機は、電力システムとエネルギー機器を中心に、社会・産業インフラを支える製品・サービスを製造・販売しています。同社は電源・環境システムカテゴリーにおいて計器用変圧器を提供しており、電流変圧器(CT)、コンデンサ電圧変圧器などが含まれます。

R&Sグループ・ホールディングAG

2012年設立、本社はスイス。電気インフラ製品の製造・供給を専門とし、自然換気式、樹脂封入式、油入変圧器、計器用変圧器、電力用変圧器など各種変圧器を取り扱う。

世界の計器用変圧器市場におけるその他の主要企業には、シュナイダーエレクトリックSE、アルテチェ・ランテギ・エルカルテアSA、トレンチグループがある。

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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 主な需要推進要因
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 公的債務総額比率
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 グローバル計器用変成器市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の計器用変成器の過去市場(2018-2024年)
5.3 世界の計器用変成器市場の予測(2025-2034年)
5.4 世界の計器用変成器市場(タイプ別)
5.4.1 電流変成器
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 電圧変成器
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 電圧変成器のタイプ別分析
5.4.2.3.1 誘導式電圧変成器
5.4.2.3.2 容量式電圧変成器
5.4.3 複合計器用変成器
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 絶縁媒体別グローバル計器用変成器市場
5.5.1 液体誘電体計器用変成器
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 SF6ガス誘電体計器用変成器
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 固体絶縁計器用変圧器
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6 電圧別世界計器用変成器市場
5.6.1 配電電圧
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 配電変電電圧
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 高圧送電
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 超高圧送電
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 超超高圧送電
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.7 筐体タイプ別グローバル計器用変成器市場
5.7.1 屋内用計器用変成器
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 屋外用計器用変成器
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 用途別グローバル計器用変成器市場
5.8.1 電力事業
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 発電
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 鉄道・地下鉄
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 産業・OEM
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.9 地域別グローバル計器用変成器市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米計測用変成器市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向 (2018-2024)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向 (2018-2024)
6.2.2 予測動向 (2025-2034)
7 欧州計器用変成器市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の計器用変成器市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.1.2 予測推移(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.2.2 予測推移(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ計測用変成器市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ計器用変成器市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 イラン
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 トルコ
10.4.1 過去の実績推移(2018-2024)
10.4.2 予測推移(2025-2034)
10.5 エジプト
10.5.1 過去の実績推移(2018-2024)
10.5.2 予測推移(2025-2034)
10.6 南アフリカ
10.6.1 過去動向(2018-2024年)
10.6.2 予測動向(2025-2034年)
10.7 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 三菱電機株式会社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ・リミテッド
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 日新電機株式会社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層の広がりと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 R&Sグループ・ホールディングAG
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 シュナイダーエレクトリックSE
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象人口層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 アルテチェ・ランテギ・エルカルテアSA
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 トレンチ・グループ
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 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 Instrument Transformer Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Instrument Transformer Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Instrument Transformer Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Instrument Transformer Market by Type
5.4.1 Current Transformers
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Potential Transformers
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Potential Transformers by Type
5.4.2.3.1 Inductive Potential Transformers
5.4.2.3.2 Capacitive Potential Transformers
5.4.3 Combined Instrument Transformers
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Instrument Transformer Market by Dielectric Medium
5.5.1 Liquid Dielectric Instrument Transformers
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 SF6 Gas Dielectric Instrument Transformers
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Solid Dielectric Instrument Transformers
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Instrument Transformer Market by Voltage
5.6.1 Distribution Voltage
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Sub-Transmission Voltage
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 High Voltage Transmission
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Extra High Voltage Transmission
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Ultra-High Voltage Transmission
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Instrument Transformer Market by Enclosure Type
5.7.1 Indoor Instrument Transformers
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Outdoor Instrument Transformers
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Instrument Transformer Market by End Use
5.8.1 Power Utilities
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Power Generation
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Railways and Metros
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Industries and OEMS
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Instrument Transformer Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Instrument Transformer Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Instrument Transformer Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Instrument Transformer Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Instrument Transformer Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Instrument Transformer Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Iran
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 Turkey
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Egypt
10.5.1 Historical Trend (2018-2024)
10.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.6 South Africa
10.6.1 Historical Trend (2018-2024)
10.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.7 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Mitsubishi Electric Corporation
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 CG Power and Industrial Solutions Limited
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Nissin Electric Co., Ltd
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 R&S Group Holding AG
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Schneider Electric SE
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Arteche Lantegi Elkartea SA
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Trench Group
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

計器用変成器は、高電圧または高電流の電力系統で測定や保護を行うために必要な装置です。これらの変成器は、実際の電流や電圧の値を安全なレベルに変換し、計器やその他の装置が正確に機能するようにします。計器用変成器には主に電圧変成器(VT、Voltage Transformer)と電流変成器(CT、Current Transformer)の2種類があります。
電圧変成器は、高電圧の電源から低い電圧に変換して計測器に送る役割を持っています。これにより、各種計測器が安全な範囲内で動作できるようにします。電圧変成器は、一般的には直流または交流の電圧を変換し、通常は50Vや100V、あるいはそれ以下の電圧に整えます。この装置は発電所や変電所、工場などで広く使用されています。

一方、電流変成器は、高い電流を低い電流に変換して、メーターやリレーに供給します。特に大きな電流を扱う場合に必要であり、一次側の電流を数十アンペアから数千アンペアに対応できる設計がなされています。電流変成器は、二次側に接続される測定器が安全に動作するための機能を果たします。

これらの変成器は、主に保護、計測、制御の目的で使用されます。保護用としては、過電流や過電圧が発生した際に、保護リレーが動作するために必要なデータを提供します。計測用としては、電力計やエネルギー計が正確な値を測定するために、輸送される電圧や電流を適切に変換します。最後に制御用としては、変電所や発電所のオートメーションシステムにおいて、リアルタイムでデータを取得し、システム全体を監視・コントロールします。

関連技術としては、絶縁技術や材料工学が挙げられます。計器用変成器は、高電圧環境下で安全に動作する必要がありますので、絶縁材料や絶縁設計が重要です。また、変成器の性能や信号の精度を向上させるためには、鉄心技術やコアの材質選定も大切です。さらに、変成器のコンパクト化や軽量化が求められる場面も多く、それに合わせた新しい設計技術が進化しています。

加えて、デジタル技術の普及により、デジタル変成器が登場しています。これらはアナログ信号だけでなく、デジタル信号も取り扱うことで、より高性能な計測や制御を可能にします。特に、スマートグリッドのような次世代の電力システムにおいては、デジタル変成器の導入が進んでおり、ネットワークを介してリアルタイムでデータを取得することが可能です。

総じて、計器用変成器は電力システムにおける俯瞰的な役割を果たしており、安全性、正確性、効率性が求められる現代の電力インフラにおいて欠かせない存在となっています。技術の進歩に伴い、その性能は今後も向上していくことが期待されており、次世代の電力網においても中心的な役割を果たすことでしょう。


★調査レポート[世界の計器用変成器市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC2022)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の計器用変成器市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)]についてメールでお問い合わせ


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