世界の自動車用トラクションインバータ市場2023年-2032年:推進力種類別(BEV、HEV、PHEV)、出力電力別(130kW以下、130kW以上)、半導体材料別(窒化ガリウム(GaN)、シリコン(Si)、窒化シリコン(SiC))、技術種類別(IGBT、MOSFET)、車両種類別(乗用車両、小型商用車両、大型商用車両)

【英語タイトル】Automotive Traction Inverters Market By Propulsion type (BEV, HEV, PHEV), By Output power (Less Than or Equal to 130 kW, More Than 130 kW), By Semiconductor material (Gallium Nitride (GaN), Silicon (Si), Silicon Nitride (SiC)), By Technology type (IGBT, MOSFET), By Vehicle type (Passenger Vehicles, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23OCT004)・商品コード:ALD23OCT004
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:392
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:自動車
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❖ レポートの概要 ❖

パワーエレクトロニクスの重要なコンポーネントである自動車用トラクションインバータは、バッテリーパックから供給される直流(DC)電力を、電気自動車やハイブリッドカーの電気モーターを作動させるために必要な交流(AC)電力に変換するタスクを実行します。モーターの回転数とトルクを正確に調整する上で重要な役割を果たし、自動車の性能と効率に大きな影響を与えます。信頼性の高い安全な運転を保証するために、トラクション・インバーターには冷却機構と保護機構が組み込まれています。高効率インバーターの使用は、電力変換過程における電力損失を最小限に抑えることで、電気自動車の走行距離を拡大するのに役立ちます。
インバータの正確な制御と変調は、シームレスで迅速な加速、回生ブレーキ、および車両全体の効率に大きく貢献します。トラクションインバーターの主な機能は、バッテリーから得られる直流(DC)電力を、推進などに使用される電気モーターへの電力供給に必要な交流(AC)電力に変換することです。
モーターの回転数とトルクを正確に制御することで、トラクションインバーターは自動車の効率と操縦性を向上させます。

さらに、EVの採用が急増していることも、自動車用トラクションインバータ市場の成長を後押ししています。さらに、電気自動車用パワーインバータ市場で事業を展開する主要企業は、ビジネスの可能性を開拓するために提携など様々な戦略的動きを採用しています。例えば、2022年7月、Renault GroupとVitesco Technologiesは、電気およびハイブリッドパワートレイン用のパワーエレクトロニクスを共同で開発・生産するための戦略的パートナーシップを締結しました。このパートナーシップの焦点は、複数のコンポーネントを1つの筐体に統合した「ワンボックス」ソリューションを生み出すことです。これには、DC-DCコンバータ、車載充電器(OBC)、インバータが含まれます。
これらの要素をコンパクトな電子ユニットに統合することで、効率を高め、ルノーの電気自動車およびハイブリッド車のパワーエレクトロニクスの統合を簡素化することを目的としています。

さらに、電気自動車市場は、気候変動やネット・ゼロ・エミッションの達成に向けた取り組みなどの要因により、飛躍的に成長しています。さらに、電気自動車を促進するために各国政府が導入した優遇措置や政策が、電気自動車産業の成長を後押ししています。例えば、2021年、カリフォルニア州では、Clean Vehicle Rebate Project(CVRP)が、新しいゼロ・エミッション車の購入またはリースに対して1,000ドルから7,000ドルのリベートを提供することで、カリフォルニア州におけるクリーン・ビークルの採用を促進しました。さらに、ニュージーランドでは2021年にクリーンカー割引が提案され、新車購入者が8万ドル未満の電気自動車(EV)を購入する場合、GSTと道路代を含めて8625ドルのリベートを受け取れるようになりました。

さらに、自動車メーカーと半導体メーカーが協力して効率的なトラクション・インバーターを開発しました。例えば、2023年2月、半導体企業のSEMIKRONは、ドイツの大手自動車メーカーから、同社の先進的なeMPackパワー・モジュール・プラットフォームについて10億ドルの契約を獲得しました。特に炭化ケイ素技術向けに設計されたこのプラットフォームは、次世代EVインバーターに採用される見込みです。したがって、低燃費車に対する需要の急増と、自動車メーカーと半導体企業の協力関係が、自動車用トラクションインバータ市場の乗用車セグメントの成長を後押ししています。

加えて、800Vトラクション・インバータの採用にはいくつかの利点があります。何よりもまず、より高速な充電が可能になり、電気自動車がより高い電力レベルで充電できるようになるため、全体的な充電時間が短縮されます。これは、電気自動車所有者の主な懸念事項の1つに対処し、電気自動車の全体的な利便性と使いやすさの向上に役立ちます。さらに、800Vトラクション・インバータは電気自動車の運転効率を高める可能性があります。高電圧システムは、電力変換時のエネルギー損失を低減し、その結果、システム全体の効率が向上します。バッテリーパックからのエネルギーがより多く推進に有効利用され、車両効率が最大化されるため、航続距離の延長につながります。

車載用トラクション・インバータ市場は、推進力タイプ、出力電力、半導体材料、技術タイプ、車両タイプ、地域に区分されます。推進力タイプベースでは、BEV、HEV、PHEVに分別されます。出力パワーベースでは、130KW以下、130KW以上に細分化されます。半導体材料ベースでは、窒化ガリウム(GaN)、シリコン(Si)、窒化シリコン(SiC)に分類されます。技術タイプ別では、IGBTとMOSFETに細分化されます。車両タイプ別では、乗用車、小型商用車、大型商用車に分類されています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカで分析されます。

本レポートに掲載されている主要企業は、BorgWarner Inc., Denso Corporation, Eaton Corporation, Hitachi, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Robert Bosch GmbH, Curtiss-Wright Corporation, TDK Electronics, Valeo SA, and Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft.などです。


ステークホルダーにとっての主なメリット
2022年から2032年までの市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、市場の有力な機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

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クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
SWOT分析

主要市場セグメント

推進力タイプ別:
BEV
HEV
PHEV

出力パワー別:
130kW以下
130kW以上

半導体材料別:
窒化ガリウム(GaN)
シリコン(Si)
窒化シリコン(SiC)

技術タイプ別:
IGBT
MOSFET

車種別:
乗用車
小型商用車
大型商用車

地域別:
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
ロシア
イタリア
オランダ
ノルウェー
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米・中東・アフリカ
中南米
中東
アフリカ

主な市場プレイヤー
BorgWarner Inc.
Curtiss-Wright Corporation
Denso Corporation
Eaton Corporation
Hitachi, Ltd.
Mitsubishi Electric Corporation.
Robert Bosch GmbH
TDK Electronics
Valeo SA
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

第1章. 序章
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場概要
第4章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:推進タイプ別
第5章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:出力電力別
第6章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:半導体材料別
第7章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:技術タイプ別
第8章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:車両種類別
第9章. 自動車用トラクションインバータの市場分析:地域別
第10章. 競争状況
第11章. 企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力:中程度~高い
3.3.2. 新規参入の脅威:低~高い
3.3.3. 代替品の脅威:中程度
3.3.4. 競合の激しさ:中程度~高程度
3.3.5. 購買者の交渉力:低~高
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 炭化ケイ素(SiC)MOSFETおよび高電圧バッテリーの採用
3.4.1.2. 電気自動車(EV)需要の急増
3.4.1.3. モーター性能と運転効率向上の需要増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 電気自動車向けインフラの不足
3.4.2.2. 自動車用トラクションインバーター産業への世界的な半導体不足の影響

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 800V駆動用インバーターの需要急増
3.4.3.2. 新興市場におけるEV自動車産業の拡大

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:推進方式別自動車用駆動インバーター市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. BEV
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. HEV
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. PHEV
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:出力電力別自動車用トラクションインバーター市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 130kW以下
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 130kW超
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:半導体材料別自動車用トラクションインバーター市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 窒化ガリウム(GaN)
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. シリコン(Si)
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 窒化ケイ素(SiC)
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:自動車用トラクションインバーター市場(技術タイプ別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. IGBT
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. MOSFET
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:自動車用トラクションインバーター市場、車種別
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模と予測
8.2. 乗用車
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. 地域別市場規模と予測
8.2.3. 国別市場シェア分析
8.3. 軽商用車
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. 地域別市場規模と予測
8.3.3. 国別市場シェア分析
8.4. 重商用車
8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2. 地域別市場規模と予測
8.4.3. 国別市場シェア分析
第9章:地域別自動車用トラクションインバーター市場
9.1. 概要
9.1.1. 地域別市場規模と予測
9.2. 北米
9.2.1. 主要動向と機会
9.2.2. 推進方式別市場規模と予測
9.2.3. 出力別市場規模と予測
9.2.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.2.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.2.6. 車種別市場規模と予測
9.2.7. 国別市場規模と予測
9.2.7.1. 米国
9.2.7.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
9.2.7.1.2. 推進方式別市場規模と予測
9.2.7.1.3. 出力電力別市場規模と予測
9.2.7.1.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.2.7.1.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.2.7.1.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.2.7.2. カナダ
9.2.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.7.2.2. 推進方式別市場規模と予測
9.2.7.2.3. 出力別市場規模と予測
9.2.7.2.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.2.7.2.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.2.7.2.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.2.7.3. メキシコ
9.2.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.7.3.2. 推進方式別市場規模と予測
9.2.7.3.3. 出力別市場規模と予測
9.2.7.3.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.2.7.3.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.2.7.3.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3. 欧州
9.3.1. 主要動向と機会
9.3.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.3. 出力別市場規模と予測
9.3.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7. 国別市場規模と予測
9.3.7.1. イギリス
9.3.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.1.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.1.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.1.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.1.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.1.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.2. ドイツ
9.3.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.2.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.2.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.2.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.2.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.2.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.3. フランス
9.3.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.3.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.3.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.3.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.3.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.3.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.4. スペイン
9.3.7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.4.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.4.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.4.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.4.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.4.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.5. ロシア
9.3.7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.5.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.5.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.5.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.5.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.5.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.6. イタリア
9.3.7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.6.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.6.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.6.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.6.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.6.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.7. オランダ
9.3.7.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.7.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.7.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.7.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.7.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.7.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.8. ノルウェー
9.3.7.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.8.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.8.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.8.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.8.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.8.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.3.7.9. その他の欧州地域
9.3.7.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.9.2. 推進方式別市場規模と予測
9.3.7.9.3. 出力別市場規模と予測
9.3.7.9.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.3.7.9.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.3.7.9.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4. アジア太平洋地域
9.4.1. 主要動向と機会
9.4.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.3. 出力別市場規模と予測
9.4.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7. 国別市場規模と予測
9.4.7.1. 中国
9.4.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.1.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.1.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.1.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.1.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.1.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7.2. 日本
9.4.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.2.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.2.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.2.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.2.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.2.6. 車種別市場規模と予測
9.4.7.3. インド
9.4.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.3.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.3.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.3.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.3.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.3.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7.4. オーストラリア
9.4.7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.4.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.4.3. 出力電力別市場規模と予測
9.4.7.4.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.4.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.4.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7.5. 韓国
9.4.7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.5.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.5.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.5.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.5.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.5.6. 車種別市場規模と予測
9.4.7.6. ベトナム
9.4.7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.6.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.6.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.6.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.6.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.6.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7.7. インドネシア
9.4.7.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.7.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.7.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.7.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.7.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.7.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.4.7.8. アジア太平洋地域その他
9.4.7.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.8.2. 推進方式別市場規模と予測
9.4.7.8.3. 出力別市場規模と予測
9.4.7.8.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.4.7.8.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.4.7.8.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.5. LAMEA地域
9.5.1. 主要動向と機会
9.5.2. 推進方式別市場規模と予測
9.5.3. 出力別市場規模と予測
9.5.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.5.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.5.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.5.7. 国別市場規模と予測
9.5.7.1. ラテンアメリカ
9.5.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.1.2. 推進方式別市場規模と予測
9.5.7.1.3. 出力別市場規模と予測
9.5.7.1.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.5.7.1.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.5.7.1.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.5.7.2. 中東
9.5.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.2.2. 推進方式別市場規模と予測
9.5.7.2.3. 出力別市場規模と予測
9.5.7.2.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.5.7.2.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.5.7.2.6. 車両タイプ別市場規模と予測
9.5.7.3. アフリカ
9.5.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.3.2. 推進方式別市場規模と予測
9.5.7.3.3. 出力別市場規模と予測
9.5.7.3.4. 半導体材料別市場規模と予測
9.5.7.3.5. 技術タイプ別市場規模と予測
9.5.7.3.6. 車両タイプ別市場規模と予測
第10章:競争環境
10.1. はじめに
10.2. 主要な成功戦略
10.3. トップ10企業の製品マッピング
10.4. 競争ダッシュボード
10.5. 競争ヒートマップ
10.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第11章:企業プロファイル
11.1. ボルグワーナー社
11.1.1. 会社概要
11.1.2. 主要幹部
11.1.3. 会社概要
11.1.4. 事業セグメント
11.1.5. 製品ポートフォリオ
11.1.6. 事業実績
11.1.7. 主要な戦略的動向と展開
11.2. 株式会社デンソー
11.2.1. 会社概要
11.2.2. 主要幹部
11.2.3. 会社概要
11.2.4. 事業セグメント
11.2.5. 製品ポートフォリオ
11.2.6. 事業実績
11.2.7. 主要な戦略的動向と展開
11.3. イートン・コーポレーション
11.3.1. 会社概要
11.3.2. 主要幹部
11.3.3. 会社概要
11.3.4. 事業セグメント
11.3.5. 製品ポートフォリオ
11.3.6. 業績
11.3.7. 主要な戦略的動向と展開
11.4. 株式会社日立製作所
11.4.1. 会社概要
11.4.2. 主要幹部
11.4.3. 会社概要
11.4.4. 事業セグメント
11.4.5. 製品ポートフォリオ
11.4.6. 業績
11.4.7. 主要な戦略的動向と展開
11.5. 三菱電機株式会社
11.5.1. 会社概要
11.5.2. 主要幹部
11.5.3. 会社概要
11.5.4. 事業セグメント
11.5.5. 製品ポートフォリオ
11.5.6. 業績
11.6. Robert Bosch GmbH
11.6.1. 会社概要
11.6.2. 主要幹部
11.6.3. 会社概要
11.6.4. 事業セグメント
11.6.5. 製品ポートフォリオ
11.6.6. 業績
11.6.7. 主要な戦略的動向と展開
11.7. TDKエレクトロニクス
11.7.1. 会社概要
11.7.2. 主要幹部
11.7.3. 会社概要
11.7.4. 事業セグメント
11.7.5. 製品ポートフォリオ
11.7.6. 業績
11.8. ヴァレオSA
11.8.1. 会社概要
11.8.2. 主要幹部
11.8.3. 会社概要
11.8.4. 事業セグメント
11.8.5. 製品ポートフォリオ
11.8.6. 業績
11.8.7. 主要な戦略的動向と展開
11.9. Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft
11.9.1. 会社概要
11.9.2. 主要幹部
11.9.3. 会社概要
11.9.4. 事業セグメント
11.9.5. 製品ポートフォリオ
11.9.6. 業績
11.9.7. 主要な戦略的動向と展開
11.10. カーチス・ライト・コーポレーション
11.10.1. 会社概要
11.10.2. 主要幹部
11.10.3. 会社概要
11.10.4. 事業セグメント
11.10.5. 製品ポートフォリオ
11.10.6. 業績
11.10.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

自動車用トラクションインバータは、電動車両やハイブリッド車において主要な役割を果たす重要なデバイスです。この装置は、直流電源から交流電源への変換を行い、電動モーターを駆動するために用いられます。特に、モーターが回転する際に求められるトルクや回転数を調整するために不可欠な要素です。
トラクションインバータの基本的な役割は、バッテリーから供給される直流電力を、モーターが必要とする交流電力に変換することです。電動モーターは、交流信号によって駆動されるため、トラクションインバータはこの信号を制御することで、車両の加速や減速、さらには走行時のトルク特性を変更することができます。それにより、ドライバーはよりスムーズで効率的な運転体験を享受できます。

トラクションインバータにはいくつかの種類があります。一般的には、二相または三相のインバータが使用され、多くの電動車両では三相インバータが普及しています。三相インバータは、モーターに対して均衡の取れた出力を提供し、高い効率で動作することができます。また、トラクションインバータには、パワーMOSFETやIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)といった半導体スイッチング素子が使われ、これにより高周波数での制御が可能となり、インバータのサイズや重量を小さくすることができます。

さらに、トラクションインバータは、エネルギーの回生ブレーキや動力再生においても重要な役割を果たします。車両が減速するとき、モーターは発電機として機能し、蓄積されたエネルギーをバッテリーに戻すことができます。このプロセスによって、エネルギーの効率が向上し、航続距離の延長が実現されます。

トラクションインバータの用途は多岐にわたります。主な用途は、電気自動車やハイブリッド自動車におけるモーター駆動ですが、その他にもトラクションインバータは、鉄道車両や電動バス、さらには産業用ロボットなど、さまざまな電動機器に応用されています。このように、トラクションインバータは未来の移動手段において不可欠な要素となっています。

関連技術としては、制御技術やセンサー技術が挙げられます。特に、高度な制御アルゴリズムを駆使して、トラクションインバータがモーターを効率良く駆動するための研究が進められています。これには、モデル予測制御やファジィ制御などが含まれ、これにより高精度かつ柔軟な制御が可能になります。また、トラクションインバータが効率よく熱を管理できるようにするための冷却技術も重要です。特に高出力時には、温度管理が性能に大きな影響を与えるため、放熱設計や冷却システムも考慮されています。

さらに、トラクションインバータの小型化や軽量化を実現するために、新しい材料の採用や設計の革新も進められています。これにより、車両全体の効率が向上し、航続距離の延長や燃費改善に寄与しています。これからの自動車産業において、トラクションインバータはますます重要な役割を果たすでしょう。自動車用トラクションインバータは、持続可能な移動手段の実現に向けて、ますます注目されています。技術革新が進む中で、より高効率で環境に優しい未来のために、この分野の発展が期待されています。


★調査レポート[世界の自動車用トラクションインバータ市場2023年-2032年:推進力種類別(BEV、HEV、PHEV)、出力電力別(130kW以下、130kW以上)、半導体材料別(窒化ガリウム(GaN)、シリコン(Si)、窒化シリコン(SiC))、技術種類別(IGBT、MOSFET)、車両種類別(乗用車両、小型商用車両、大型商用車両)] (コード:ALD23OCT004)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[世界の自動車用トラクションインバータ市場2023年-2032年:推進力種類別(BEV、HEV、PHEV)、出力電力別(130kW以下、130kW以上)、半導体材料別(窒化ガリウム(GaN)、シリコン(Si)、窒化シリコン(SiC))、技術種類別(IGBT、MOSFET)、車両種類別(乗用車両、小型商用車両、大型商用車両)]についてメールでお問い合わせ


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