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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界の柔軟交流送電システム(FACTS)市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 補償方式別市場分析
6.1 直列補償
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 並列補償
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 直並列補償
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 制御装置別市場区分
7.1 静止型同期補償装置(STATCOM)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 静止型無効電力補償装置(SVC)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 統合電力フロー制御装置(UPFC)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 サイリスタ制御直並列補償装置(TCSC)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 産業分野別市場分析
8.1 電力会社
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 再生可能エネルギー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 鉄道
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 推進要因、抑制要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 抑制要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アルストム
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 イートン・コーポレーション PLC
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 GEグリッドソリューションズ(ゼネラル・エレクトリック)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 日立エナジー株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 三菱電機株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 NR Electric Co., Ltd. (Nari Technology Co., Ltd.)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 Siemens Energy
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 東芝エネルギーシステムズ株式会社(東芝)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
図2:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図4:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:補償タイプ別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:制御装置別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)市場:産業分野別内訳(%)、2023年
図7:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)市場:地域別内訳(%)、2023年
図8:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(直列補償)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図9:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(直列補償)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図10:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(並列補償)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図11:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(並列補償)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図12:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(直並列補償方式)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図13:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(直並列補償方式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図14:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(静止同期補償装置(STATCOM))市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(静止同期補償装置(STATCOM))市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(静止無効電力補償装置(SVC))市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(静止無効電力補償装置(SVC))市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図18:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(統合電力フロー制御装置(UPFC))市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(統合電力フロー制御装置(UPFC))市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(サイリスタ制御直並列補償装置(TCSC))市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(サイリスタ制御直並列補償装置(TCSC))市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(その他制御装置)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(その他制御装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図24:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(公益事業)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(公益事業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(再生可能エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(再生可能エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(鉄道)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:グローバル:フレキシブル交流送電システム(FACTS)(鉄道)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(その他産業分野)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)(その他産業分野)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図32:北米:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:北米:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図34:米国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:米国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図36:カナダ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:カナダ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:アジア太平洋地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:アジア太平洋地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図40:中国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:中国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図42:日本:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:日本:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図44:インド:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:インド:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図46:韓国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:韓国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図48:オーストラリア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:オーストラリア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図50:インドネシア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図51:インドネシア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図52:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図53:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図54:欧州:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図55:欧州:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図56:ドイツ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図57:ドイツ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図58:フランス:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図59:フランス:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図60:英国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図61:英国:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図62:イタリア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図63:イタリア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図64:スペイン:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図65:スペイン:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図66:ロシア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図67:ロシア:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図68:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図69:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図70:ラテンアメリカ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図71:ラテンアメリカ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図72:ブラジル:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図73:ブラジル:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図74:メキシコ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図75:メキシコ:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図76:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図77:その他地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図78:中東・アフリカ地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図79:中東・アフリカ地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場:国別内訳(%)、2023年
図80:中東・アフリカ地域:柔軟交流送電システム(FACTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図81:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)産業:推進要因、抑制要因、機会
図82:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:柔軟交流送電システム(FACTS)産業:ポーターの5つの力分析
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 Flexible AC Transmission System (FACTS) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Compensation Type
6.1 Series Compensation
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Shunt Compensation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Combined Series-Shunt Compensation
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Controller
7.1 Static Synchronous Compensator (STATCOM)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Static Var Compensator (SVC)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Unified Power Flow Controllers (UPFC)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Industry Vertical
8.1 Utilities
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Renewables
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Railways
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1 Overview
10.2 Drivers
10.3 Restraints
10.4 Opportunities
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Alstom
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Eaton Corporation PLC
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 GE Grid Solutions (General Electric)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Hitachi Energy Ltd
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Mitsubishi Electric Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 NR Electric Co., Ltd. (Nari Technology Co., Ltd.)
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Siemens Energy
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba Corp.)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
| ※参考情報 フレキシブルAC伝送システム(FACTS)は、交流(AC)電力システムの運用性能を向上させるための技術および装置の集合体です。従来の電力システムは、主に送電線の特性や変圧器などの受動的要素に依存していましたが、FACTSは能動的に電力の流れや電圧を制御することで、より効率的な電力の配送を実現します。これにより、送電網の安定性や信頼性が向上し、再生可能エネルギーの導入が促進されることから、現代の電力システムにおいて重要な役割を果たしています。 FACTSの主要な概念は、電力フローの制御や安定化、電圧の調整、無効電力の補償などです。これにより、電力系統において発生する様々な問題、例えば、送電線の過負荷や電圧降下、無効電力の不足などに対処することが可能になります。また、FACTSは電力系統の柔軟性を高め、様々な条件や需要に応じてシステムを調整することができるため、電力供給の信頼性向上にも寄与しています。 FACTSには様々な種類がありますが、主なものとしては、静止型無効電力補償装置(SVC)、電力フローの制御が可能な静止型コンデンサー(STATCOM)、スライディングモードコントロールを採用したフレキシブルAC伝送システム、そして高圧直流(HVDC)システムとの連携が可能なFACTS装置などがあります。これらの装置は、特に受動的な補償機器と組み合わせることで、より高い効率と性能を発揮します。 SVCは、電圧の安定化や無効電力の補償を行うことができ、負荷変動に応じてリアルタイムで反応します。これにより、送電系統の電圧を一定範囲内に保つことができるため、電力供給の安定性が向上します。一方、STATCOMは、より迅速な応答速度を持ち、大きな電力変動に対しても効果的に対応できるため、特に風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入において重要な役割を果たします。 FACTSの用途は多岐にわたります。主な用途としては、送電系統の安定化、長距離送電の効率向上、配電網の強化、再生可能エネルギーの統合、そして産業用の電力品質改善などが挙げられます。また、都市部や過密なエリアでは、配電系統の負荷が急激に変化することが多いため、FACTSはこれらの課題に効果的に対応することで、電力供給の信頼性を向上させる手段として利用されています。 FACTSに関連する技術としては、電力電子技術、制御理論、通信技術、電力システム解析技術などがあります。これらの技術の進展は、FACTS装置の性能向上や新たな機能追加に寄与しており、より高度な制御が可能となることから、システム全体の運用効率や安定性を高めることができます。また、AIやビッグデータ解析を活用することで、リアルタイムでの需給予測や故障診断が可能となり、さらに効率的な運用が期待されています。 FACTS技術は、今後ますます重要性を増していくと考えられています。特に、気候変動への対応や持続可能なエネルギーの利用が求められる中で、再生可能エネルギーの導入が進むことで、従来の電力システムでは対処しきれない柔軟性や効率が求められるからです。このような背景から、FACTSは今後の電力システムの進化において必要不可欠な技術となるでしょう。したがって、FACTSに関する理解を深め、それを活用することは、持続可能な社会の構築に向けた重要なステップとなります。 |

