1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 世界のACドライブ市場
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 電力定格別市場区分
5.5 電圧別市場区分
5.6 用途別市場区分
5.7 最終用途別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
6 電力定格別市場区分
6.1 低電力ドライブ(<40 kW)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 中電力駆動装置(41 kW~200 kW)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 高電力駆動装置(>200 kW)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 電圧別市場分析
7.1 低電圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 ポンプ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ファン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 コンプレッサー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 コンベヤー
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 押出機
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 最終用途別市場分析
9.1 食品・飲料
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 水・廃水処理
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 HVAC(冷暖房空調)
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 石油・ガス
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 電力
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 金属加工
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 化学品
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 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 欧州
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 世界のACドライブ産業: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
15.3.2 Danfoss Group
15.3.3 Schneider Electric Se
15.3.4 Siemens AG
15.3.5 三菱電機株式会社
15.3.6 富士電機株式会社
15.3.7 エマソン・エレクトリック社
15.3.8 株式会社日立製作所
15.3.9 パーカー・ハニフィン社
15.3.10 ロックウェル・オートメーション社
15.3.11 東芝インターナショナル社
15.3.12 WEG SA
15.3.13 安川電機株式会社
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 AC Drives Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Power Rating
5.5 Market Breakup by Voltage
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by End-Use
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Power Rating
6.1 Low Power Drives (<40 kW)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Medium Power Drives (41 kW - 200 kW)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 High Power Drives (>200 kW)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Voltage
7.1 Low Voltage
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Voltage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Pumps
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fans
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Compressor
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Conveyors
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Extruders
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-Use
9.1 Food and Beverage
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Water and Wastewater
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 HVAC
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Oil and Gas
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Power
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Metal Processing
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Chemicals
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
9.8 Others
9.8.1 Market Trends
9.8.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Global AC Drives Industry: 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
15.3.2 Danfoss Group
15.3.3 Schneider Electric Se
15.3.4 Siemens AG
15.3.5 Mitsubishi Electrical Corporation
15.3.6 Fuji Electric Co. Ltd.
15.3.7 Emerson Electric Co.
15.3.8 Hitachi Ltd
15.3.9 Parker Hannifin Corporation
15.3.10 Rockwell Automation,Inc.
15.3.11 Toshiba International Corporation
15.3.12 WEG SA
15.3.13 Yaskawa Electric Corporation
| ※参考情報 ACドライブとは、交流電源を使用して電動機を制御する装置のことを指します。主に、電動機の回転速度やトルクを調整するために用いられます。これにより、省エネルギーの実現や機械の性能向上が図られます。ACドライブの基本的な仕組みは、電源から供給される交流電流を制御して電動機に供給し、その回転数やトルクを調整することによって動作します。 ACドライブにはさまざまな種類があります。一般的には、インバータ型とコンバータ型に大別されます。インバータ型は、直流に変換した後、再び交流に変換して周波数を調整する方式です。これにより、モーターの回転数を精密に制御できるため、各種産業で広く利用されています。コンバータ型は、主に電圧を調整することによってモーターを制御する方式で、特に強制待機や一時的な速度調整が必要な場面での使用が一般的です。 ACドライブの用途は多岐にわたり、産業機械やポンプ、ファン、コンプレッサー、搬送装置など、数多くの分野において活用されています。特に、流体制御に関するアプリケーションでのニーズが高まっており、効率的な流量制御が求められる場面で重宝されています。また、製造ラインの自動化が進む中で、ACドライブは生産性の向上や生産コストの削減を実現する重要な技術となっています。 ACドライブの関連技術として、センサー技術やフィードバック制御技術が挙げられます。センサー技術を用いることで、モーターの状態や回転数をリアルタイムで把握し、適切な制御信号を送ることが可能となります。これにより、より精密なモーター制御が実現し、安定した運転が可能になります。また、フィードバック制御技術を活用することで、設定した目標値との誤差を最小限に抑えることができ、制御精度の向上にも寄与します。 近年、ACドライブはIoT(モノのインターネット)との統合が進んでおり、ネットワークを介してデータの収集や解析が行われています。このようなデータ解析を通じて、故障の予測やメンテナンスの最適化が可能になり、設備の稼働率が向上します。さらに、AI技術を取り入れたスマートドライブは、より高度な学習機能を持ち、運転条件に応じて最適な制御を自動的に行うことができます。 ACドライブのメリットには、省エネルギー性の向上や整備コストの削減、モーターの延命が含まれます。従来のオン/オフ制御に比べて、変速が可能なため、必要なパワーだけを供給することができます。また、動作音の低減や振動の抑制など、運転環境の改善にも寄与するという利点があります。 一方で、ACドライブにはデメリットも存在します。例えば、設備の初期投資が高くなることや、専門的な知識が求められるケースがある点です。また、電磁干渉やノイズの発生といった問題もあり、適切な対策が必要です。このような課題に対処するために、フィルターやシールド技術が開発されています。 結論として、ACドライブは現代の産業において重要な役割を果たしています。その幅広い用途と省エネルギー性は、持続可能な発展や生産性向上に貢献するため、今後も技術の進化が期待されます。特に、IoTやAIとの融合は新たな可能性を広げており、さらなる進展が見込まれます。 |

