グローバル機能安全市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Functional Safety Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MRC066)・商品コード:MOR23MRC066
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:191
・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2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド
・産業分野:産業自動化
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧)見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate License(複数拠点内で共有可)見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

機能安全市場レポートは、デバイスタイプ(安全センサー、安全スイッチなど)、安全システム(バーナー管理システム、緊急停止システムなど)、サービス(テスト、検査および認証、設計、エンジニアリングおよびメンテナンスなど)、エンドユーザー産業(石油・ガス、食品・飲料、自動車など)、および地域別にセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

ファンクショナルセーフティ市場の規模とシェア

## 市場概要
### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模(2026年)
78.4億米ドル

### 市場規模(2031年)
128.2億米ドル

### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)10.34%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
ヨーロッパ

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項:主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

ファンクショナルセーフティ市場は、2025年の71.1億米ドルから2026年には78.4億米ドルに増加し、2031年には128.2億米ドルに達する見込みであり、2026年から2031年の間に年平均成長率(CAGR)10.34%で成長すると予測されています。この成長は、プロセスおよび自動車分野におけるIEC 61508およびISO 26262の必須遵守、Industry 4.0アーキテクチャへの安全計装システムの迅速な統合、SIL認証を受けた人工知能のシャットダウンロジックの早期採用によって加速されています。ハードウェアベンダーは、認証リードタイムを短縮し、検証コストを削減し、オーバーザエアでのパラメータ調整を可能にするソフトウェア定義プラットフォームに移行しています。同時に、プルーフテストのスケジューリング、クラウド文書、能力開発をバンドルしたサブスクリプションモデルが中小企業の支出を拡大しています。石油およびガス業界における事故関連の厳格な監視の高まりと、北米およびヨーロッパにおけるメタン排出罰金の導入により、高信頼性圧力保護システムが最も急成長しているニッチ市場として位置付けられています。

## 主要な報告の要点
– **デバイスタイプ別**:2025年には安全センサーがファンクショナルセーフティ市場の33.78%を占め、プログラム可能な安全システムは2031年までに11.78%のCAGRで成長すると予測されています。
– **安全システム別**:緊急停止システムは2025年の収益の28.67%を占め、高信頼性圧力保護システムは2031年までに11.73%のCAGRで成長すると予測されています。
– **サービス別**:テスト、検査、認証は2025年のファンクショナルセーフティ市場の42.64%を占め、トレーニングとコンサルティングは2031年までに10.91%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー産業別**:石油およびガスは2025年の需要の29.38%を占め、製薬業界は2026年から2031年の間に11.54%のCAGRを記録する見込みです。
– **地理別**:ヨーロッパは2025年にファンクショナルセーフティ市場の34.89%を保持し、アジア太平洋地域は予測期間中に11.39%のCAGRを記録する見込みです。

注:この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルファンクショナルセーフティ市場のトレンドと洞察
### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– 厳格なグローバル安全規制および基準(IEC 61508、ISO 26262)
– CAGR予測への影響:+2.8%
– 地理的関連性:グローバル、特にヨーロッパおよび北米での早期採用
– 影響のタイムライン:長期(4年以上)

– Industry 4.0および産業自動化の拡大
– CAGR予測への影響:+2.3%
– 地理的関連性:アジア太平洋地域が中心、ヨーロッパおよび北米にも波及
– 影響のタイムライン:中期(2-4年)

– 石油およびガス、電力セクターにおける事故関連の厳格な監視の高まり
– CAGR予測への影響:+1.9%
– 地理的関連性:中東、北米(メキシコ湾沿岸)、ヨーロッパ(北海)
– 影響のタイムライン:短期(2年以内)

– ファンクショナルセーフティと産業サイバーセキュリティの統合
– CAGR予測への影響:+1.6%
– 地理的関連性:北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大
– 影響のタイムライン:中期(2-4年)

– SIL認証を受けたAI/MLシャットダウンアルゴリズムの出現
– CAGR予測への影響:+1.2%
– 地理的関連性:北米およびヨーロッパのパイロットサイト、中東に拡大
– 影響のタイムライン:長期(4年以上)

– 中小企業向けのSafety-as-a-Serviceサブスクリプションモデルの台頭
– CAGR予測への影響:+0.9%
– 地理的関連性:グローバル、特にヨーロッパおよび北米の中小企業クラスターでの浸透が最も高い
– 影響のタイムライン:中期(2-4年)

### 厳格なグローバル安全規制および基準
規制の義務は、新しい設置や改修の主要な触媒となっています。IEC TS 61508-3-2:2024は、モデルチェックおよび定理証明技術を正式化し、プログラム可能な安全システムの認証サイクルを最大20%短縮しました。ISO 26262の第3版草案は、2024年から2025年にかけて配布され、ASIL-Dの適用範囲をレベル3-4の自動運転機能に拡大し、Tier-1自動車サプライヤーのチップセットおよびコントローラーの再設計を促進しています。ヨーロッパの機械規制(EU)2023/1230は、2027年からデジタル製品パスポートを導入し、ブラウンフィールドのアップグレードを加速させます。さらに、OSHAの2025年3月の29 CFR 1910.119の改訂は、米国の製油所におけるすべてのSIL評価ループに対して定量的リスク分析を要求しています。

### Industry 4.0および産業自動化の拡大
エッジコンピューティングおよびデジタルツインの展開が、ファンクショナルセーフティロジックをより広範な自動化スタックに埋め込んでいます。シーメンスは2024年にSimatic Safety IntegratedファミリーをIndustrial Edgeに接続し、10ミリ秒未満の決定論的応答時間と予測メンテナンスのための同期クラウド分析を可能にしました。ロックウェルオートメーションは、FactoryTalk GuardLogix 5580ラインで標準および安全制御を統合し、離散製造業者のパネルフットプリントを約40%削減しました。2025年にPepperl+Fuchsが発表したワイヤレスIO-Link対応安全センサーは、リアルタイム診断をMESプラットフォームに送信し、自動車サイトでのラインダウンタイムを最大25%削減しています。中国の「中国製造2025」ロードマップとインドの生産連動インセンティブ制度は、新たな資本支出を自動化に向けさせ、アジア太平洋地域での成長を持続させています。

### 石油およびガス、電力セクターにおける事故関連の厳格な監視の高まり
ニアミスのブローアウト事件やバッテリー貯蔵火災が、規制の焦点を鋭くしています。米国の安全環境執行局の安全警告471は、メキシコ湾資産に設置された海底ブローアウト防止装置に対して独立したSIL検証を義務付けています。ヨーロッパの北海移行当局は、SIL 3ループのプルーフテスト間隔を厳格化し、成熟プラットフォームでのHIPPSの改修を促進しています。電力部門では、NERCの2025年1月のCIP更新が、グリッド接続されたバッテリーシステムに対してサイバー物理的安全インターロックを義務付け、バーナー管理およびターボ機械制御の需要を高めています。

### ファンクショナルセーフティと産業サイバーセキュリティの統合
オペレーターは、サイバー脅威を潜在的な安全ハザードとして扱うようになっています。IEC 62443-2-1:2024は、IEC 61511ライフサイクルと連携する統一された資産所有者プログラムを規定し、SIL評価を受けたコントローラーが分離されたセキュリティゾーンに配置されることを保証します。シュナイダーエレクトリックの2025年のEcoStruxure Cybersecurity Admin Expertは、ゾーン分類を自動化し、緊急停止システムがデフォルトでセキュリティレベル3の保護を受けるようにします。米国CISAのBinding Operational Directive 23-01は、重要インフラ企業に対して、運用技術ネットワーク全体にわたる防御深度対策を展開することを義務付けており、一方向ゲートウェイやデータダイオードの販売を促進しています。

### 制約影響分析
– **制約**
– SIL認証を受けたコンポーネントおよびシステムの高い初期コスト
– CAGR予測への影響:-1.4%
– 地理的関連性:グローバル、特にアジア太平洋地域および南アメリカの中小企業に深刻な影響
– 影響のタイムライン:短期(2年以内)

– レガシーブラウンフィールド施設の改修の複雑さ
– CAGR予測への影響:-1.1%
– 地理的関連性:北米およびヨーロッパ(老朽化インフラ)、中東(成熟した油田)
– 影響のタイムライン:中期(2-4年)

– 認定ファンクショナルセーフティエンジニアの不足
– CAGR予測への影響:-0.8%
– 地理的関連性:北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域での新たな出現
– 影響のタイムライン:長期(4年以上)

– OTA安全クリティカルソフトウェア更新に関する責任のあいまいさ
– CAGR予測への影響:-0.6%
– 地理的関連性:北米およびヨーロッパ(自動車および鉄道セクター)
– 影響のタイムライン:長期(4年以上)

### SIL認証を受けたコンポーネントおよびシステムの高い初期コスト
SIL評価を受けたハードウェアは、標準の自動化機器の2倍から3倍の価格で販売されており、中堅オペレーターの資本予算を圧迫しています。ABBのAC 800M High Integrityシャーシは、18,000-25,000米ドルで販売されており、非安全バリアントの6,000-8,000米ドルと比較されます。一方、SICKのdeTec4レーザーセンサーは、約4,500-6,000米ドルで販売されており、従来の距離センサーの4倍のコストです。検証研究はしばしば6桁の料金を追加し、多くの東南アジアおよびラテンアメリカの中小企業は、保険料の引き上げやメンテナンスウィンドウの延長を選択してアップグレードを先延ばしにしています。

### レガシーブラウンフィールド施設の改修の複雑さ
1980年代のプラントに現代の安全計装システムを導入するには、並行ネットワーク、危険区域の再分類、および長期のシャットダウンが必要です。アメリカ石油協会の調査によると、1日200,000バレルの製油所をIEC 61511に準拠させるためには、4000万から6000万米ドルの費用と最大24ヶ月のエンジニアリングが必要とされています。制御室の物理的混雑、冗長電源の必要性、規制許可サイクルがプロジェクトのタイムラインとコストを膨らませ、特に老朽化した北海およびメキシコ湾沿岸の資産において顕著です。

## セグメント分析
### デバイスタイプ別:センサーが改修を牽引、プログラム可能なシステムが革新をリード
安全センサーは、2025年にファンクショナルセーフティ市場の33.78%を占め、ブラウンフィールド施設が機械的ガードを電子光カーテン、レーザーセンサー、磁気インターロックに置き換えています。石油およびガス、食品加工業界では、オペレーターが機械的摩耗を最小限に抑えるために非接触型センサーを好んで使用しています。しかし、プログラム可能な安全システムは11.78%のCAGRを記録する見込みであり、アプリケーションコードをハードウェアから切り離すソフトウェア定義ロジックへの移行を反映しています。これにより、整合性を損なうことなくリモートでのパラメータ更新が可能になります。

ファンクショナルセーフティ市場は、安全入力、ロジックソルバー、最終要素を統合プラットフォームに統合し続けています。PilzのPSS 4000およびオムロンのNXシリーズコントローラーは、標準の自動化とともにSIL 3機能を組み込んでおり、ハードウェアラインアイテムを約3分の1削減しています。非接触型RFIDスイッチは、約45%の無駄なトリップを削減しており、AI対応の自己診断センサーは残りの有効寿命データを送信し、包装および組立ラインでの計画外ダウンタイムを低下させています。

### 安全システム別:ESDが支配、HIPPSが勢いを増す
緊急停止システムは、製油所、LNGターミナル、石油化学コンプレックスでの普遍的な展開により、2025年にファンクショナルセーフティ市場の28.67%を占めました。同時に、メタン排出規制がフレアリングを抑制し、密閉型過圧保護を促進することから、高信頼性圧力保護システムは予測期間中に11.73%のCAGRで成長する見込みです。これらのシステムは、運用の安全性と環境基準の遵守を確保する上で重要な役割を果たしており、さまざまな業界での採用をさらに促進しています。

現代の分散制御アーキテクチャは、プロセス制御と安全の境界を曖昧にしています。ハネウェルのExperion PKSは、規制ループと同じ環境内にSIL認証を受けたロジックを埋め込んでおり、オペレーターの状況認識を支援しています。エマソンのワイヤレスDeltaV SISトランスミッターは、グリーンフィールドのLNG建設においてループごとに500-1,000米ドルのコストを削減し、コストに敏感な中東プロジェクトでの採用を促進しています。HIPPS設計中に使用されるデジタルツインは、工場受入試験の時間をほぼ半分に短縮し、オフショアフィールドの初ガスまでの時間を短縮しています。

### サービス別:認証がピーク、トレーニングが拡大
2025年には、テスト、検査、認証サービスが42.64%の収益を占め、IEC 62061の調和化による機械安全設計の検証ラッシュが後押ししています。ファンクショナルセーフティの業界関係者は、2027年までに認証活動が減少すると予測しており、成長の焦点がトレーニングおよびコンサルティングサービスに移行すると見込んでいます。これらのサービスは、10.91%のCAGRで成長する見込みです。

ライフサイクル指向のサービスが増加しています。TÜV SÜD、TÜV Rheinland、UL Solutionsなどの主要プレイヤーは、クラウド文書リポジトリ、バーチャルリアリティオペレータートレーニング、オートメーションプルーフテストリマインダーなどの機能を統合して監査サービスを強化しています。シーメンスのSIMIT SafetyやロックウェルのEmulate3Dなどのプラットフォームは、エンジニアがシミュレーション環境で安全ロジックを検証できるようにし、現場での調整の必要性を減らし、立ち上げ時間を最大50%短縮しています。

### エンドユーザー産業別:石油およびガスがリード、製薬が急成長
石油およびガスは、2025年にファンクショナルセーフティ市場の29.38%を占め、北米でのLNG建設および成熟したオフショア資産でのHIPPSの展開が推進要因です。製薬業界は、連続製造ラインにSIL評価を受けた制御インターロックを設置することで11.54%のCAGRを達成する見込みです。この開発は、FDAの2024年12月の品質システムガイダンスに沿ったもので、安全性と製造プロセスの効率を向上させることを強調しています。これらの先進的なシステムの採用は、運用の効率化と規制基準の遵守を確保することが期待されています。

発電、バッテリーエネルギー貯蔵、コンバインドサイクルプロジェクトでは、熱暴走や過速度リスクを軽減するためにSIL 3バーナー管理およびターボ機械制御が必要です。食品および飲料施設では、OSHAの機械保護規則に準拠するために低性能のeセンサーやeストップを使用しており、自動車セクターでは、先進運転支援サブシステムにISO 26262 ASIL-Dコントローラーを組み込んでおり、ファンクショナルセーフティ市場を従来のプロセスプラントを超えて拡大しています。

## 地理分析
ヨーロッパは2025年にファンクショナルセーフティ市場の34.89%を占めており、ドイツ、フランス、イギリスがリードしています。CEマーキング法および高い労働コストが自動化支出を支えています。新たに導入される機械規制のデジタルパスポートは、2027年までにさらなる改修の波を引き起こすでしょう。南ヨーロッパは、クリーンなコンバインドサイクルプラントへの刺激策を投入しており、SIL評価を受けたターボ機械制御の新たな注文につながっています。

アジア太平洋地域は、2031年までに11.39%のCAGRを記録する見込みです。中国のGB/T 20438およびIEC 61508への整合性、ならびに「中国製造2025」に基づく補助金が、電子機器および機械プラントにおける安全コントローラーの大規模な展開を推進しています。インドの18億米ドルの生産連動インセンティブの配分は、製薬のグリーンフィールドプロジェクトにすでに現れています。日本と韓国は、老朽化した労働力と激しい半導体拡張に直面しており、ロボティクスおよびバッテリーセルラインに対してSIL-2以上の安全システムを指定しています。

北米は、世界の収益の約4分の1を占めており、メキシコ湾沿岸およびカナダのオイルサンド施設でのブラウンフィールド改修によって支えられています。OSHAの厳格なプルーフテストウィンドウ、NERCのバッテリー貯蔵義務、BSEEの海底規則が、緊急停止およびHIPPSパッケージの採用を促進しています。メキシコとブラジルは、中流の拡張およびプレサルトフィールドのアップグレードを通じて増分成長を提供し、中東およびアフリカはメガ製油所およびガスから液体への複合施設向けに統合された安全計装ソリューションを引き続き発注しています。

## 競争環境
ファンクショナルセーフティ市場は中程度に集中した層に位置しており、ロックウェルオートメーション、シーメンス、ABB、シュナイダーエレクトリック、ハネウェルが世界の収益のほぼ半分を占めています。これらの企業は、安全センサー、SIL評価を受けたコントローラー、ライフサイクルサービスを網羅する広範なカタログを提供しており、ハードウェア、ソフトウェア、検証サポートを単一の契約にバンドルすることを可能にしています。顧客が離散デバイスから安全ロジックと産業分析を統合したプラットフォームへの予算をシフトさせる中で、競争の激化が進んでいます。この移行は、すでに大規模なインストールベースを持ち、既存の制御フットプリントの上にエッジからクラウドのソフトウェアを重ねることができる企業に有利です。

市場のリーダーは、有機的な製品のリフレッシュとターゲットを絞った買収の両方を通じて拡大しています。ロックウェルオートメーションは、2025年にClearpath Roboticsを買収し、自律移動ロボットのノウハウを追加し、FactoryTalkポートフォリオに安全評価を受けたナビゲーションを組み込むことで、イントラロジスティクスにおける地位を強化しています。シーメンスは、アムベルグ工場でのコントローラーの生産能力を拡大し、自動車および製薬クライアント向けに使用されるSimatic Safety Integratedハードウェアのリードタイムを短縮しています。ABBとハネウェルは、SIL-3ゲートウェイを提供するための合弁会社を設立し、安全性とサイバーセキュリティ機能を統合し、運用資産の統合保護に対する需要の高まりを反映しています。シュナイダーエレクトリックは、アジア太平洋地域のプロジェクト向けにModicon M580 ePACおよびTriconexシステムの生産を現地化するために、バンガロールに新しい施設を開設しました。

専門企業は、高信頼性およびニッチドメインにおいて影響力を持ち続けています。HIMAは、トリプル冗長性とカスタムロジックを要求する石油化学バッチプロセスで支配的であり、SICKは、広範な検出範囲と迅速な応答時間が重要な協働ロボットセル向けのレーザーセンサーで優れた性能を発揮しています。Pilz、Phoenix Contact、オムロンは、中小企業向けのエンジニアリングサイクルを短縮するオープンソースまたはクラウドネイティブ開発環境で新たな市場を切り開いています。ソフトウェアファーストの挑戦者も登場しており、既存のコントローラーに重ねて予測的シャットダウンアルゴリズムを提供し、サブスクリプションベースで料金を請求しています。これらのダイナミクスは、上位5社のベンダーがスケールの利点を維持している一方で、敏捷な革新者が垂直専門分野やサービス中心の収益モデルに焦点を当てることでロックインを侵食し続けることを示唆しています。

## ファンクショナルセーフティ産業リーダー
– ロックウェルオートメーション株式会社
– エマソン電気会社
– ハネウェルインターナショナル株式会社
– ABB株式会社
– 横河電機株式会社

*免責事項:主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**:シーメンスはアムベルグ工場の拡張に1.5億ユーロ(1.65億米ドル)を割り当て、Simatic Safety Integratedコントローラーの生産能力を40%向上させる予定です。
– **2025年11月**:Pilzは、マルチサイトクライアント向けに25-30%のコンプライアンスオーバーヘッド削減を約束するクラウドネイティブのMYZELライフサイクルスイートを発表しました。
– **2025年10月**:ABBとハネウェルは、SIL-3サイバーセキュリティゲートウェイを商業化するための合弁会社を設立し、最初の納品は2026年第2四半期を予定しています。
– **2025年9月**:ロックウェルオートメーションは、FactoryTalk自動化に安全評価を受けたナビゲーションを組み込むために、Clearpath Roboticsを2.9億米ドルで買収しました。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

機能安全産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 厳格なグローバル安全規制と基準(IEC 61508、ISO 26262)
4.2.2 インダストリー4.0と産業自動化の拡大
4.2.3 石油・ガスおよび電力セクターにおける事故関連の厳格な監視
4.2.4 機能安全と産業サイバーセキュリティの統合
4.2.5 SIL認証を受けたAI/MLシャットダウンアルゴリズムの出現
4.2.6 中小企業向けのサービスとしての安全(Safety-as-a-Service)サブスクリプションモデルの台頭
4.3 市場の制約
4.3.1 SIL認証を受けたコンポーネントおよびシステムの高い初期コスト
4.3.2 レガシーブラウンフィールド施設の改修の複雑さ
4.3.3 認証された機能安全エンジニアの不足
4.3.4 OTA安全クリティカルソフトウェア更新に関する責任の曖昧さ
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 デバイスタイプ別
5.1.1 安全センサー
5.1.2 安全コントローラー/モジュール/リレー
5.1.3 安全スイッチ
5.1.4 プログラム可能な安全システム
5.1.5 緊急停止装置
5.1.6 最終制御要素
5.1.7 その他のデバイスタイプ
5.2 安全システム別
5.2.1 バーナー管理システム
5.2.2 ターボ機械制御システム
5.2.3 高整合性圧力保護システム
5.2.4 火災およびガス監視制御システム
5.2.5 緊急シャットダウンシステム
5.2.6 監視制御およびデータ収集システム
5.2.7 分散制御システム
5.3 サービス別
5.3.1 テスト、検査および認証
5.3.2 設計、エンジニアリングおよびメンテナンス
5.3.3 トレーニングおよびコンサルティングサービス
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 石油・ガス
5.4.2 発電
5.4.3 食品および飲料
5.4.4 製薬
5.4.5 自動車
5.4.6 その他のエンドユーザー産業
5.5 地理別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 ヨーロッパその他
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 アジア太平洋その他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.1.2 サウジアラビア
5.5.5.1.3 中東その他
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 エジプト
5.5.5.2.3 アフリカその他
6. 競争状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 ロックウェルオートメーション株式会社
6.4.2 エマソン・エレクトリック・カンパニー
6.4.3 ハネウェル・インターナショナル株式会社
6.4.4 ABB株式会社
6.4.5 横河電機株式会社
6.4.6 シュナイダーエレクトリック株式会社
6.4.7 シーメンスAG
6.4.8 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.4.9 オムロン株式会社
6.4.10 SICK AG
6.4.11 パナソニック株式会社
6.4.12 ペッパル+フックスSE
6.4.13 バナーエンジニアリング株式会社
6.4.14 ピルツGmbHおよびCo. KG
6.4.15 ヒマ・ポール・ヒルデブランドGmbH
6.4.16 三菱電機株式会社
6.4.17 フェニックスコンタクトGmbHおよびCo. KG
6.4.18 タークGmbHおよびCo. KG
6.4.19 バルフGmbH
6.4.20 IDEC株式会社
7. 市場機会

Table of Contents for Functional Safety Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Stringent Global Safety Regulations and Standards (IEC 61508, ISO 26262)
4.2.2 Expansion of Industry 4.0 and Industrial Automation
4.2.3 Heightened Incident-Related Scrutiny in Oil and Gas, and Power Sectors
4.2.4 Integration of Functional Safety with Industrial Cybersecurity
4.2.5 Emergence of SIL-Certified AI/ML Shutdown Algorithms
4.2.6 Rise of Safety-as-a-Service Subscription Models for SMEs
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Upfront Cost of SIL-Certified Components and Systems
4.3.2 Complexity of Retrofitting Legacy Brown-Field Facilities
4.3.3 Shortage of Certified Functional Safety Engineers
4.3.4 Liability Ambiguity for OTA Safety-Critical Software Updates
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Device Type
5.1.1 Safety Sensors
5.1.2 Safety Controllers/Modules/Relays
5.1.3 Safety Switches
5.1.4 Programmable Safety Systems
5.1.5 Emergency Stop Devices
5.1.6 Final Control Elements
5.1.7 Other Device Types
5.2 By Safety Systems
5.2.1 Burner Management Systems
5.2.2 Turbomachinery Control Systems
5.2.3 High-Integrity Pressure Protection Systems
5.2.4 Fire and Gas Monitoring Control Systems
5.2.5 Emergency Shutdown Systems
5.2.6 Supervisory Control and Data Acquisition Systems
5.2.7 Distributed Control Systems
5.3 By Services
5.3.1 Testing, Inspection and Certification
5.3.2 Design, Engineering and Maintenance
5.3.3 Training and Consulting Services
5.4 By End-User Industry
5.4.1 Oil and Gas
5.4.2 Power Generation
5.4.3 Food and Beverage
5.4.4 Pharmaceutical
5.4.5 Automotive
5.4.6 Other End-User Industries
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 South America
5.5.2.1 Brazil
5.5.2.2 Argentina
5.5.2.3 Rest of South America
5.5.3 Europe
5.5.3.1 United Kingdom
5.5.3.2 Germany
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Rest of Europe
5.5.4 Asia Pacific
5.5.4.1 China
5.5.4.2 Japan
5.5.4.3 India
5.5.4.4 South Korea
5.5.4.5 Rest of Asia Pacific
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Middle East
5.5.5.1.1 United Arab Emirates
5.5.5.1.2 Saudi Arabia
5.5.5.1.3 Rest of Middle East
5.5.5.2 Africa
5.5.5.2.1 South Africa
5.5.5.2.2 Egypt
5.5.5.2.3 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 Rockwell Automation Inc.
6.4.2 Emerson Electric Company
6.4.3 Honeywell International Inc.
6.4.4 ABB Ltd
6.4.5 Yokogawa Electric Corporation
6.4.6 Schneider Electric SE
6.4.7 Siemens AG
6.4.8 General Electric Company
6.4.9 Omron Corporation
6.4.10 SICK AG
6.4.11 Panasonic Corporation
6.4.12 Pepperl+Fuchs SE
6.4.13 Banner Engineering Corporation
6.4.14 Pilz GmbH and Co. KG
6.4.15 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
6.4.16 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.17 Phoenix Contact GmbH and Co. KG
6.4.18 Turck GmbH and Co. KG
6.4.19 Balluff GmbH
6.4.20 IDEC Corporation
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

Functional Safety(ファンクショナルセーフティ)とは、機械や電子システムが故障や異常状態においても、危険な状態に至らないように設計・運用されることを指します。この概念は特に、自動車や産業機器、医療機器など、重大なリスクを伴うシステムにおいて重要です。ファンクショナルセーフティは、システムの安全性を確保し、ユーザーや周囲に対する危険を最小限に抑えることを目的としています。
ファンクショナルセーフティにはいくつかの種類があります。まず、火災や爆発のリスクを軽減するためのプロセスとしての「プロセスセーフティ」があります。このプロセスは、化学プラントや製造施設における危険物の管理に重点を置いています。次に、自動車や航空機などの輸送系統に関連する「輸送安全」があります。この分野では、運転支援システムや自動運転技術が進化しており、安全性が高まるように設計されています。

それから、鉄道や運輸業界における「システムセーフティ」、そして医療機器に特化した「医療安全」もあります。医療機器では、電気的または機械的な故障が患者に与える影響を考慮し、極めて高い安全基準が求められます。また、これらのファンクショナルセーフティは国際的な規格、たとえばISO 26262(自動車用)、IEC 61508(一般産業用)などに基づいて開発が進められています。

用途においては、自動車産業が特に重要な分野です。近年では、自動運転車の普及が進む中で、ファンクショナルセーフティに対する要求が高まっています。センサーやカメラなどが障害物を検出し、安全に運転するための技術が導入されています。また、工場のオートメーション化にもファンクショナルセーフティが欠かせません。ロボットや機械が人間と共存する環境では、安全の確保が従業員にとっても重要な課題となります。

医療分野においても、ファンクショナルセーフティは極めて重要です。たとえば、心臓ペースメーカーやMRI装置などの医療機器は、その信頼性が患者の生命に直接関わるため、厳格な安全基準が求められます。これに関連する技術としては、システムの冗長性や障害診断機能が挙げられます。これらの技術は、異常が発生した際に迅速に対応できるように設計されています。

関連技術については、ソフトウェア開発やハードウェア設計も重要な要素です。特に、ソフトウェアにおいては、テストや検証手法がファンクショナルセーフティを実現するために欠かせません。たとえば、形式手法による検証や、動的テスト、静的解析などが進められています。また、ハードウェアに関しては、コンポーネントの選定や設計時における故障モードの影響を緻密に評価する必要があります。

さらに、最近では人工知能(AI)を活用したファンクショナルセーフティの進展も見られます。AIを使うことで、異常検知や故障予測の精度が向上し、安全性の向上に寄与する可能性があります。ただし、AIの利用においては、その判断基準や透明性が求められます。これにより、システム全体の信頼性を確保し、人間と機械が共存できる安全な環境を実現することが狙いです。

このように、ファンクショナルセーフティは多岐にわたる分野で重要な役割を果たしています。技術の進展とともに、その必要性や求められる基準も高まり続けています。安全性を確保するための取り組みは、今後ますます重要になっていくでしょう。ファンクショナルセーフティに関する理解と実践が広がることで、より安全な社会が実現されることを期待します。


★調査レポート[グローバル機能安全市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)] (コード:MOR23MRC066)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[グローバル機能安全市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆