1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 電気絶縁体の世界市場
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 材料別市場構成
5.5 電圧別市場構成比
5.6 カテゴリ別市場構成比
5.7 設置別市場構成比
5.8 製品別市場構成比
5.9 定格別市場構成比
5.10 用途別市場構成比
5.11 最終用途産業別市場構成比
5.12 地域別市場構成比
5.13 市場予測
6 素材別市場構成比
6.1 セラミック/磁器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガラス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 複合材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 電圧別市場
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
7.3 高
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 カテゴリ別市場内訳
8.1 ブッシング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 その他の絶縁体
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 設置別市場内訳
9.1 配電ネットワーク
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 送電線
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 変電所
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉄道
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 製品別市場構成
10.1 ピンインシュレーター
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 サスペンションインシュレーター
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 シャックルインシュレーター
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 定格別市場
11.1 <11 kV
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 11 kV
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 22 kV
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 33 kV
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 72.5 kV
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
11.6 145 kV
11.6.1 市場動向
11.6.2 市場予測
11.7 その他
11.7.1 市場動向
11.7.2 市場予測
12 用途別市場構成
12.1 変圧器
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 ケーブル
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 スイッチギア
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
12.4 バスバー
12.4.1 市場動向
12.4.2 市場予測
12.5 サージ保護デバイス
12.5.1 市場動向
12.5.2 市場予測
12.6 その他
12.6.1 市場動向
12.6.2 市場予測
13 エンドユーザー別市場内訳
13.1 ユーティリティ
13.1.1 市場動向
13.1.2 市場予測
13.2 産業別
13.2.1 市場動向
13.2.2 市場予測
13.3 その他
13.3.1 市場動向
13.3.2 市場予測
14 地域別市場内訳
14.1 アジア太平洋
14.1.1 市場動向
14.1.2 市場予測
14.2 北米
14.2.1 市場動向
14.2.2 市場予測
14.3 欧州
14.3.1 市場動向
14.3.2 市場予測
14.4 中東・アフリカ
14.4.1 市場動向
14.4.2 市場予測
14.5 中南米
14.5.1 市場動向
14.5.2 市場予測
15 SWOT分析
15.1 概要
15.2 強み
15.3 弱点
15.4 機会
15.5 脅威
16 バリューチェーン分析
17 ポーターズファイブフォース分析
17.1 概要
17.2 買い手の交渉力
17.3 供給者の交渉力
17.4 競争の程度
17.5 新規参入の脅威
17.6 代替品の脅威
18 価格分析
18.1 主要価格指標
18.2 価格構造
18.3 マージン分析
19 競争環境
19.1 市場構造
19.2 主要プレーヤー
19.3 主要プレーヤーのプロファイル
19.3.1 ABB
19.3.2 日本ガイシ
19.3.3 アディティヤ・ビルラ・ヌーボ
19.3.4 シーメンスAG
19.3.5 ゼネラル・エレクトリック
19.3.6 ハベル・インコーポレイテッド
19.3.7 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社
19.3.8 東芝
19.3.9 クレンペル
19.3.10 マクリーン・フォッグ
19.3.11 プフィステラー
19.3.12 セベス・グループ
19.3.13 WTヘンリー
| ※参考情報 電気絶縁体とは、電流をほとんど通さない物質のことであり、電気的な絶縁を提供する役割を果たします。絶縁体は、電子の移動を妨げる特性を持ち、これによって電流の流れを制御し、電気機器や回路の安全性を確保します。絶縁体の特性は、主にその材料の構造や組成に依存し、一般に電気抵抗が高いことが求められます。 電気絶縁体は、様々な種類に分類されます。代表的なものには、固体、液体、気体の絶縁体があります。固体絶縁体には、プラスチック、ゴム、セラミックス、ガラスなどがあります。これらの材料は、電気が流れにくく、温度や環境に対する耐性が高いという特徴があります。液体絶縁体は、主に絶縁油や絶縁液体として使用され、トランスやコンデンサーなどの電気機器において重要な役割を果たしています。気体絶縁体は、空気や二酸化硫黄、SF6(六フッ化硫黄)などが含まれ、主に高電圧機器での絶縁に使用されます。 電気絶縁体の用途は広範囲にわたります。家庭や工場で使われる電気機器の内部においては、絶縁体が安全性を確保するために不可欠です。また、電気回路の部品として、コンデンサーやトランス、モーター、配線などに使用されることが多いです。これにより、短絡や漏電による火災や shock hazard(感電の危険)を防ぐ役割を果たします。 さらに電気絶縁体は、通信技術にも不可欠です。ケーブルや光ファイバーの絶縁体は、信号の損失を防ぎ、データの伝送を確実なものにします。特に、高周波や高電圧の環境では、絶縁体の特性がより重要になり、高度な性能が求められます。 近年では、新しい材料や技術が研究・開発されています。例えば、ナノ材料やポリマーを用いた新しい絶縁体は、従来の材料に比べて軽量かつ高強度であり、さらなる効率性向上が期待されています。また、高温超伝導体を使用することで、静電容量や導電特性が向上した電気機器の実現も視野に入れられています。これにより、省エネルギーやコスト削減が可能となり、持続可能な社会の実現にも寄与するでしょう。 関連技術として、絶縁耐力試験や絶縁体の物性評価技術も重要です。これらの技術は、絶縁性能を測定し、より安全な電気機器の設計に役立ちます。特に、高電圧環境での絶縁体の長期安定性や劣化評価は、電気設備の信頼性を向上させるための重要な研究テーマとなっています。 絶縁体に対する理解は、電気技術の基盤を形成し、電力供給や通信技術の進展に不可欠です。従って、電気絶縁体に関する知識の深化は、今後の電気技術の発展においても重要な要素となります。電気絶縁体を適切に利用することで、より安全で効率的な電気利用が実現され、社会全体に恩恵をもたらすことが期待されます。 |
❖ 世界の電気絶縁体市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・電気絶縁体の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の電気絶縁体の世界市場規模を131億米ドルと推定しています。
・電気絶縁体の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の電気絶縁体の世界市場規模を201億米ドルと予測しています。
・電気絶縁体市場の成長率は?
→IMARC社は電気絶縁体の世界市場が2024年~2032年に年平均0.047成長すると予測しています。
・世界の電気絶縁体市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB, NGK Insulators Ltd, Aditya Birla Nuvo, Siemens AG, General Electric, Hubbell Incorporated, Bharat Heavy Electricals Limited, Toshiba, Krempel, MacLean-Fogg, PFISTERER, Seves Group, WT Henley etc. ...」をグローバル電気絶縁体市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

