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 Distribution Transformer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Insulation Type
6.1 Dry
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Liquid immersed
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Mounting
7.1 Pad
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pole
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Underground vault
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Phase
8.1 Single
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Three
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Power Rating
9.1 Up to 500 kVA
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 501 kVA–2500 kVA
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Above 2500 kVA
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 CG Power and Industrial Solutions Limited (Murugappa Group)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Eaton Corporation PLC
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 EMCO Limited
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 General Electric
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Hammond Power Solutions Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Hitachi Energy Ltd
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Ormazabal (Velatia S.L.)
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Schneider Electric
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 SGB-Smit Group
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Siemens AG
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba Corporation)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Wilson Power Solutions
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Wilson Transformer Company
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
| ※参考情報 配電用変圧器は、電力システムにおいて重要な役割を果たす装置です。主に電力会社の配電網に取り入れられ、高圧電力を低圧電力に変換するために使用されます。これにより、電力を安全かつ効率的に家庭や商業施設、工場などの最終利用者に届けることが可能になります。 配電用変圧器の主な機能は、電圧を変換することですが、その際に用いる技術はトランスフォーマーの基本概念に基づいています。トランスは、コイルに流れる電流の変化によって別のコイルに電圧を誘導する仕組みを利用しています。この原理により、高電圧から低電圧への変換が実現されるのです。一般的に、配電用変圧器は220Vや100Vの低圧電力に変換するため、電力供給の近くに配置されることが多いです。 配電用変圧器にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは油入変圧器と乾式変圧器です。油入変圧器は、その名の通り、内部に絶縁油を使用しており、冷却効果と絶縁特性を持っています。このため、過酷な環境でも使用できる利点があります。ただし、油漏れや火災のリスクも存在します。一方、乾式変圧器は絶縳体で冷却されるため、環境への影響が少なく、安全性も高いという特徴があります。そのため、屋内の設備や人が集まる場所での使用に適しています。 配電用変圧器の用途は多岐にわたります。一般的には、電力会社が家庭や企業への電力供給を行う過程で使用され、電圧を低圧に変換し、配電網を通じて各家庭や施設に供給されます。また、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電システムや風力発電システムとも接続されており、これらの電源から得られる電力を利用者に適した電圧に変換する役割も果たします。 関連技術としては、スマートグリッドや需要応答システムが挙げられます。スマートグリッドは、電力の供給と需要をリアルタイムで監視し、最適化するための技術を取り入れています。この中で配電用変圧器は、電力の流れを調整し、供給のニーズに応じて柔軟に対応するために利用されます。また、需要応答システムでは、消費者が電力の使用量を調整することによって、ピーク時の需要を平準化し、全体の電力供給を効率的に管理する役割を担います。 さらに、配電用変圧器の性能向上に向けた研究も進められており、高効率化や低損失化が追求されています。例えば、材料の改良や設計の最適化によって、エネルギーの無駄を減らし、環境に配慮した運用が実現されることが期待されています。 配電用変圧器は、電力の供給において欠かせない存在であり、現代社会のインフラを支える重要な技術です。これからも技術の進展とともに、需要に応じた柔軟な電力供給が求められる中で、その役割はますます重要になるでしょう。安全で効率的な電力供給を実現するために、配電用変圧器の革新が続けられることが期待されます。 |

